Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы
Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы
Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы
Понятие электроемкости
Понятие электроемкости
Понятие электроемкости
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Конденсаторы
Соединение конденсаторов
Соединение конденсаторов
Соединение конденсаторов
Соединение конденсаторов
5.61M
Категория: ФизикаФизика

Электроемкость. Конденсаторы

1. Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы

1. Понятие электроемкости
2. Электролитические конденсаторы
3. Соединение конденсаторов

2. Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы

1. Понятие электроемкости
2. Электролитические конденсаторы
3. Соединение конденсаторов

3. Электрическое поле Электроемкость Конденсаторы

1. Понятие электроемкости
2. Электролитические конденсаторы
3. Соединение конденсаторов

4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Понятие электроемкости

Электроемкостъ - скалярная величина, численно равная
заряду, который нужно сообщить проводнику, чтобы его
потенциал изменился на единицу.
• Емкость определяется геометрическими размерами проводника,
его формой и свойствами окружающей среды (ее
диэлектрической проницаемостью f ) и не зависит от материала
проводника.

11. Понятие электроемкости

За единицу емкости в системе СИ принимают емкость такого
проводника, потенциал которого изменяется на 1 В при
сообщении ему заряда в 1 Кл.
• Эта единица емкости называется фарад (Ф). 1 Ф = 1 Кл/В.

12. Понятие электроемкости

1 Ф – это очень большая емкость.
На практике используют :
• микрофарады (1 мкФ =10-6 Ф )
• нанофарады (1 нФ= 10-9 Ф )
• пикофарады (1 пФ = 10-12Ф).

13. Конденсаторы

Можно создать систему проводников, которая будет обладать
емкостью, значительно большей, чем уединенный проводник, и
притом не зависящей от окружающих тел.
• Такую систему называют конденсатором.

14. Конденсаторы

Можно создать систему проводников, которая будет обладать
емкостью, значительно большей, чем уединенный проводник, и
притом не зависящей от окружающих тел.
• Такую систему называют конденсатором.

15. Конденсаторы

Простейший конденсатор состоит из двух проводников (обкладок),
расположенных на малом расстоянии друг от друга.
Электрическое поле заряженного конденсатора сосредоточено
практически полностью между обкладками (внутри)
конденсатора.
Линии вектора напряженности поля Е начинаются на одной
обкладке и заканчиваются на другой. Заряды на обкладках
одинаковы по величине и противоположны по знаку.

16. Конденсаторы

Простейший конденсатор состоит из двух проводников (обкладок),
расположенных на малом расстоянии друг от друга.
Электрическое поле заряженного конденсатора сосредоточено
практически полностью между обкладками (внутри)
конденсатора.
Линии вектора напряженности поля Е начинаются на одной
обкладке и заканчиваются на другой. Заряды на обкладках
одинаковы по величине и противоположны по знаку.

17. Конденсаторы

Простейший конденсатор состоит из двух проводников (обкладок),
расположенных на малом расстоянии друг от друга.
Электрическое поле заряженного конденсатора сосредоточено
практически полностью между обкладками (внутри)
конденсатора.
Линии вектора напряженности поля Е начинаются на одной
обкладке и заканчиваются на другой. Заряды на обкладках
одинаковы по величине и противоположны по знаку.
Условное обозначение

18. Конденсаторы

Основной характеристикой конденсатора является его емкость,
под которой понимают величину, пропорциональную заряду
одной из обкладок и обратно пропорциональную разности
потенциалов между обкладками

19. Конденсаторы

Емкость конденсатора зависит от его размеров, формы и
диэлектрической проницаемости диэлектрика, находящегося
между обкладками
Линейные размеры пластин обычно велики по сравнению с
расстоянием между пластинами
В этом случае можно пренебречь ≪краевыми≫ эффектами и
считать электрическое поле сосредоточенным внутри
конденсатора и практически однородным, а заряд
распределенным по пластинам равномерно

20. Соединение конденсаторов

При необходимости увеличить емкость конденсаторы соединяют
между собой параллельно
При этом способе соединения общая площадь пластин
увеличивается по сравнению с площадью пластины отдельного
конденсатора.
Общая емкость конденсаторов, соединенных параллельно, равна
сумме емкостей отдельных конденсаторов:
С общ = С 1 + С 2 + С3+...

21. Соединение конденсаторов

Эта формула получается следующим образом.
При параллельном соединении все конденсаторы находятся под
одинаковым напряжением U , а общий заряд всех
конденсаторов равен Q.
При этом каждый конденсатор соответственно получит заряд
Q1, Q2, Q3 и т.д.
Следовательно, общий заряд Q общ= Q1+ Q2 + Q3 + …
Из определения емкости следует, что
Q1 = C1U; Q2 = C2U; Q3 = C3U.
Подставляя эти выражения в формулу для Q общ и разделив обе
части равенства на U , получим формулу для Собщ

22. Соединение конденсаторов

При необходимости уменьшить емкость конденсаторы соединяют
последовательно
При этом общая емкость конденсаторов вычисляется по формуле
1/Собщ=1/С1+1/С2+1/С3+…

23. Соединение конденсаторов

Эта формула получается следующим образом.
Общее напряжение на всех конденсаторах равно U , а напряжение
на каждом конденсаторе соответственно будет равно U1, U2,
U3 и т.д.
Следовательно, общее напряжение U = U1+U2 +U3 + ...
Из определения емкости следует, что U1=Q/C1; U2=Q/C2; U3=Q/C3.
Подставляя эти выражения в формулу для U и разделив обе части
равенства на Q , получим формулу для C
English     Русский Правила