线性电容的电压电流关系及区别

最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:线性电容  电压电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电容元件是实际电路中储存电场能量这一物理性质的科学抽象,在仅是实际电容器,凡是带电导体与电介质存在的场合,都可以用电容元件来描述储存电场能量的物理现象。同电阻一样,通常用符号C表示电容元件,C表示电容元件的参数(电容量)。电容量是常数的电容器称为线性电容。

 

 

在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足

q=Cu

C表示电容元件的电容,当电容元件是线性元件时,C不随u和q改变,称为线性电容。可见,线性电容元件的定义式为

C= q/u

当q的单位为C,u的单位为V时,由上式得电容C的单位为法[拉](F),实际电容的电容量往往比1F小得多,因此实际使用中还经常使用微法(μF)、皮法(Pf)。

由以上讨论可知,以u为横坐标,q为纵坐标构成的q-u平面,可以用来定义二端电容元件。线性电容元件在q-u平面上的特性曲线是一条经过原点的直线。

线性电容元件的电压电流关系

设电压、电流为时间函数,现在求其电压、电流关系。当极板间的电压变化时,极板上的电荷也随之变化,于是在电容元件中产生了电流。此电流可由下式求得

I=dq/dt =C(du/dt)

上式表明,电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率。电压增高时,du/dt〉0,则dq/dt〉0,i〉0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt〈0,则dq/dt〈0,i〈0,极板上电荷减少,电容器反向放电。当电压不随时间变化时,du/dt=0,则I=0,这时电容元件的电流等于零,相当于开路。故电容元件有隔断直流的作用。

线性电容元件的储能特性

电容元件不产生能量,也不消耗能量是一个储能元件。

线性电容和非线性电容的区别

若电容元件的库伏特性为一条通过坐标原点的直线,如图5-5-1(b)所示,则称为线性电容元件。线性电容元件的电容C为一常量,与电压u和电流i无关,其电路符号如图5-5-1(a)所示。  若电容元件的库伏特性为一条通过坐标原点某种形状的曲线,如图5-5-1(c)所示,则称为非线性电容元件。非线性电容元件的电容C不为一常量,与电压u和电流i有关,其电路符号如图5-5-1(d)所示。

关键字:线性电容  电压电流 编辑:探路者 引用地址:线性电容的电压电流关系及区别

上一篇:基于CAN总线的旋转编码器采集模块设计
下一篇:开关电源测量的经验总结

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53

怎样用钳型万能表测电压电流
首要你要了角钳形电流表的作业原理,钳形电流表正本即是一个电磁感应器,根通电的导线发作磁场,电流的巨细发作的磁场强度是不相同的,再在钳形表上改换的电流数值,因为三相电压存在差异,所以每相上的电流孔是有差异的,所以只能丈量单相的电流,完了再核算均匀电流。终究,不管是三相380V电压仍是两相220V电压,运用的办法都是相同的。 钳形万用表的钳环是为测电流而设置的,但钳形万用表已然称万用表,就不只测沟通电流一种功用。 许多钳表带有测电阻、交直流电压等功用,简略说,通常万用表上的功用都可做到钳形万用表上去。许多钳表带有测直流电流的功用,不过如今大有些是用表笔、而不是用钳环。 调到电流档,直接用卡钳卡住要测电流的那根线就能够了。 有的
[测试测量]
锂电池充电原理及合适充电电压电流的选择
  本文从锂电池的充电电路原理出发,在深刻了解锂电池原理的基础上介绍充电池充电电路的设计,进而详细解析如何选择合适的充电电压和充电电流,希望能够让大家深入了解日常避免不开的锂电池的基本知识。    锂电池充电电路原理   一、锂电池与镍镉、镍氢可充电池:   锂离子电池的负极为石墨晶体,正极通常为二氧化锂。充电时锂离子由正极向负极运动而嵌入石墨层中。放电时,锂离子从石墨晶体内负极表面脱离移向正极。所以,在该电池充放电过程中锂总是以锂离子形态出现,而不是以金属锂的形态出现。因而这种电池叫做锂离子电池,简称锂电池。   锂电池具有:体积小、容量大、重量轻、无污染、单节电压高、自放电率低、电池循环次数多等优点,但价格较贵。镍镉电池因
[电源管理]
锂电池充电原理及合适充电<font color='red'>电压电流</font>的选择
基于高线性光耦HCNR201的电压电流测量电路设计
模拟信号量值采集的精确度和稳定度决定了整个项目的运行可靠程度,然而,现场环境恶劣,干扰严重,为了对模拟信号的线性转换而不把现场的各种噪声干扰引入到控制系统,必须将被测模拟信号与控制系统之间进行良好的线性隔离。一般情况下,直流隔离措施可采用专用隔离运算放大器(ISO124系列)加配一个高精度隔离直流电源,通过电气耦合的方式来实现被测模拟信号与控制系统的线性隔离,但这种方法成本较高而且温漂较大。本文采用线性光耦HCNR201实现了被测模拟信号与控制系统之间的线性隔离。线性光耦的隔离原理与普通光耦没有太大差别,只是将改变了普通光耦的单发单收模式,增加一个用于反馈的光电二极管并且增大了线性区域。两个光电二极管都是非线性的,但其非线性特性都
[电源管理]
基于高<font color='red'>线性</font>光耦HCNR201的<font color='red'>电压电流</font>测量电路设计
变频器电压电流典型检测方法
  1. 前言   变频器最主要的特点是具有高效率的驱动性能及良好的控制特性。简单地说变频器是通过改变电机输入电压的频率来改变电机转速的。从电机的转速公式可以看出,调节电机输入电压的频率f,即可改变电机的转速n。目前几乎所有的低压变频器均采用图1所示主电路拓扑结构。     部分1为整流器,作用是把交流电变为直流电,部分2为无功缓冲直流环节,在此部分可以采用电容作为缓冲元件,也可用电感作为缓冲元件。部分3是逆变器部分,作用是把直流电变为频率可调整的三相交流电。中间环节采用电容器的这种变频器称之为交直交电压型变频器,这种方式是目前通用型变频器广泛应用的主回路拓扑。本文将重点讨论这种结构在电压、电流检测设计中应注意的一
[电源管理]
变频器<font color='red'>电压电流</font>典型检测方法
无电解电容线性恒流源的利弊
  2012年是LED大规模进入室内和家庭照明的第一年,也是民用LED开始的第一年。作为民用产品对产品的性能、价格、可靠性提出了更为严格的要求。一方面要求LED的发光效率不断提高、价格不断降低。另一方面,对于LED的恒流驱动源也提出了很多要求。在一般人的心目里,LED本身的寿命已经是非常高了,但是实际的寿命却是非常低,往往是由于电源寿命低而引起。而电源的寿命往往取决于电解电容的寿命。因为通常认为电解电容的寿命是很低的。假如恒流源根本就没有电解电容,那么它的寿命就一定可以很高了。更何况拿掉电解电容以后功率因数也就可以得到改善。所以各式各样的无电解电容的恒流源就吸引很多人的关注。   一. 无电解电容的简单方法   去掉电
[电源管理]
无电解<font color='red'>电容</font><font color='red'>线性</font>恒流源的利弊
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved