Co je to kondenzátorová energie?

7. 5. 2019

Při vytváření obvodů během obsazení amatérské rádiové elektroniky je třeba pracovat s významným počtem terminologií. A jedna z nejdůležitějších součástí jsou kondenzátory. Samy o sobě nejsou příliš zajímavé, hlavní pro nás jsou jejich funkce. Zde je například elektrická energie kondenzátoru. Co to je? Je to způsobeno skutečností, že elektrické pole, které je umístěno mezi kondenzátory, má samo o sobě energii. Takže jeho intenzita je úměrná použitému napětí. Podívejme se podrobněji a s řadou vzorců.

Nabíjená energie kondenzátoru

kondenzátorová energie Kondenzátorové desky mají elektrickou kapacitu (E). Mají také dvě elektrický náboj: -z a + h. Pak napětí (H), které existuje mezi deskami, se bude rovnat:

  • H = C / E

Všechny složky této rovnice byly diskutovány výše, a pokud jste zmateni, znovu si přečtěte, dokud nerozumíte. Bez toho nebude možné pokračovat v čtení materiálu předmětu tak, aby byl absorbován. Tyto znalosti jsou nezbytné k pochopení toho, jak funguje energetická účinnost kondenzátoru.

Během času se však zařízení vypne. Co s tím dělat? Když nastane proces vybíjení, napětí, které existuje mezi deskami, se sníží přímo z náplně z počáteční hodnoty na nulu. Ve výrazu formulace tato rovnice vypadá takto:

  • H cf = H / 2 = s / 2 * E

Ale stále máme práci A, která je prováděna elektrickým polem při vypouštění kondenzátoru. Ve výhledu formulace vypadá všechno takto:

  • A = C * N cf = (C * H) / 2 = (E * H 2 ) / 2

Ale spolu s tím vzniká otázka: co bude stejné potenciální energie kondenzátor s danou elektrickou kapacitou E, který je účtován na hodnotu H? Odpověď na tuto otázku může být dána následující rovnicí:

  • PE = A = (E * H 2 ) / 2 = C 2 / (2 * E) = (C * H) / 2

Zde byste měli pochopit, že energie kondenzátoru závisí na elektrickém poli, který existuje mezi jeho deskami, a je jeho vlastníkem. Z toho můžeme usoudit, že je také úměrná čtvercovému napětí. Chcete-li si uvědomit, co se rovná energii nabitého kondenzátoru, můžete se naučit další školní pravidlo. Anebo dokonce přesněji řečeno - osvěžte si jejich paměť. Energie kondenzátoru se rovná práci, kterou provádí elektrické pole při přibližování desek zařízení. Rovněž se rovná práci, která se provádí za účelem oddělení negativních a pozitivních poplatků, které jsou nezbytné pro následné nabíjení zařízení. Toto je studováno jako příklad v průběhu školní fyziky.

Elektrická kapacita

nabitá kapacita kondenzátoru V předchozí části článku bylo uvedeno takové slovo. Vzhledem k jeho významu při analýze situace s kondenzátorem můžete pochopit, co se tímto slovem rozumí. Takže elektrická kapacita:

  1. Používá se jako charakteristika schopnosti akumulovat elektrický náboj kondenzátorem.
  2. Je to závislé na řadě parametrů:
    1. Z geometrických rozměrů kondenzátoru.
    2. Z jeho tvaru.
    3. Z místa v schématu.
    4. Z vlastností elektrického média, ve kterém je samotný kondenzátor umístěn.
  3. Nezáleží na hodnotách nabíjení a napětí.

Elektrická intenzita je měřena v Faradahu (v praxi je ještě mikrofonní předpona přidána, protože objem kondenzátoru je obvykle malý).

Energetické pole a vzorec

kondenzátorová energie pole Je přibližně rovno čtverci intenzity elektrického pole uvnitř kondenzátoru.

Hustota energie se měří podle vzorce:

W = 1/2 * E 0 * E

Co o tom můžeme dále říci? Tento efekt se shrnuje s ostatními a může být elektrickým polem celého zařízení, jehož součástí je kondenzátor.

Závěr

kondenzátorová elektrická energie Takže v rámci článku byla zvažována energie kondenzátoru, stejně jako pole, které vytváří. Mělo by se také vzít v úvahu, že jiné části elektrických obvodů mají také určitou energii a mohou mít pozitivní vliv na úroveň nabití tohoto zařízení. Je-li kondenzátor umístěn za okraje obvodů a není používán, ale je blízko, bude postupně nabíjen. Pravdivost této skutečnosti je velmi snadné prověřit doma, pokud je k dispozici potřebné měřicí zařízení. K tomu je třeba umístit kondenzátor sám v blízkosti televizoru, rádia nebo počítačového zařízení a zaznamenat hodnotu nabíjení, které měřicí zařízení zobrazí. Kvůli této vlastnosti se energie kondenzátoru může měnit i při nepřítomnosti přímého viditelného napojení na zdroj energie.