关于电容定义,关于电容的定义以及公式的一个问题

2020-11-23 21:48:56 字数 6367 阅读 4550

1楼:归忆敏晏漾

电容器任一极板上的带电量与两极板间的电压的比值是一个常数。这一比值称为电容量,简称电容,用c表示。即c=q/u。

它是衡量电容器储存电荷本领的物理量,当电容器两端所加电压为1v时,若在任一极板上储存1c的电荷量,则该电容器的电容量就是1f。

电容器制造好以后,电容量就是一个定值,不因极板上积累电荷的多少而改变。实验表明,电容量的大小决定于电容器的介质种类与几何尺寸。

应该注意的是,虽然电容器和电容量通常都被称为电容,但两者的意义不同。前者表示元件的名称,后者表示物理量的名称。同时并不是只有成品电容器中才有电容,实际上任何两个相邻的导体间都存在着电容。

如输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各电极之间都存在着电容。

电容的用途非常广泛,如在电力系统中,利用它可以提高系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤波、耦合、调谐、旁路和选频等作用;在机械加工工艺中,利用它可以进行电火花加工等。

关于电容定义~~~~~

2楼:匿名用户

电容器任一极板上的带电量与两极板间的电压的比值是一个常数。这一比值称为电容量,简称电容,用c表示。即c=q/u。

它是衡量电容器储存电荷本领的物理量,当电容器两端所加电压为1v时,若在任一极板上储存1c的电荷量,则该电容器的电容量就是1f。

电容器制造好以后,电容量就是一个定值,不因极板上积累电荷的多少而改变。实验表明,电容量的大小决定于电容器的介质种类与几何尺寸。

应该注意的是,虽然电容器和电容量通常都被称为电容,但两者的意义不同。前者表示元件的名称,后者表示物理量的名称。同时并不是只有成品电容器中才有电容,实际上任何两个相邻的导体间都存在着电容。

如输电线之间、输电线与大地之间、晶体管各电极之间都存在着电容。

电容的用途非常广泛,如在电力系统中,利用它可以提高系统的功率因数;在电子技术中,利用它可以起到滤波、耦合、调谐、旁路和选频等作用;在机械加工工艺中,利用它可以进行电火花加工等。

关于电容的定义以及公式的一个问题

3楼:风信子花

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:c=q/u 。但电容的大小不是由q(带电量)或u(电压)决定的,即电容的决定式为:

c=εs/4πkd这个才是电容的本质公式 。其中,ε是一个常数,s为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。你要明白一个定义,电容器储存电荷的能力称为电容,每个电容器储存电荷的能力是一定的,它只和这个公式c=εs/4πkd有关,也就是说,对于每个电容器,当你给电容器充电时,它能接受的电荷是定值。

举个列子,假如有一个做好的电容器,那么由公式c=εs/4πkd可以确定它的电容是多大,因为电容器做好后式中的参数都是确定的。所以,当你给电容器充电时它能接受的电荷是个定值,电容有了,电荷量也有了,就可以求出电压,c=q/u只是一个计算公式,不是电容的本质。

关于电容的定义式及其物理意义

4楼:计秀爱邢秋

“电容”的物理意义不是像“水杯容量”那样能存多少,理论上,电容上面储存多少电荷都行。光比储存电荷的能力没有任何意义,都可以存无限大。

举个不太恰当但很形象的例子:

把不同大小的电容想象成不同大小的杯子,把电荷想象成可以压缩的橡胶。把电压想象成压力。

光比杯子(电容)能塞进多少橡胶(电荷)是没有意义的,你越使劲,压力越大,就能塞越多橡胶进去。这样比不出杯子(电容)的大小。

而在同样的压力(电压)下,能塞进橡胶(电荷)越多,自然杯子(电容)越大。

5楼:仪秀英红亥

电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。这里的“容纳电荷本领”不仅仅指电荷的多少,而是指电容容纳一定量的电荷,需要做多少功,亦或者说消耗一定量的电荷,可以产生多少能量。电容器的电势能计算公式:

e=cu^2/2=qu/2=q^2/2c。可看出能量不仅与电容多少有关,且与电压有关。

关于电容定义式中的q

6楼:匿名用户

如果用平行板做电容器,则两极板中两板带等量异种电荷,这个q代表一个极板所带电荷量的绝对值。计算这个q就用一个极板所带电荷量的绝对值来计算

两极板带的电荷就是异种电荷啊。

7楼:匿名用户

q是两极板中存放的电量。如果知道了两极板的电量了那还算什么,电量就是q,c的电容的容量啊,u的电容两端的电压。两极板的电荷永远相等。

电容器的电容定义式是什么???

8楼:匿名用户

电容器的电容量表示电容器在极板上储存电荷的能力, c = q / u,电荷(q,库仑)与电容器极板两端的电位差(u,伏)之比,称为电容器的电容量(c,法拉),在数值上等于极板两端每升高一伏电压时,极板上所增加的电荷量。电容量越大,表明它能够储存的电荷量越多。

电容量的单位:如果电荷量为1库仑,相应的电位为1伏时,电容量为1法拉。简称法,用f表示。

电容的参数含义

9楼:匿名用户

wv是working voltage的缩写,就是工作电压,你原来的工作电压是200v现在用250v的没问题的,

个人认为:neg是negative的缩写,它有“负的,阴性的”意思;+85是工作温度,至于kmg就不知道了,不过这两个符号和你正常使用应该关系不大

焊接时没有什么危险的,大电容如果是有极性的注意不要反接,反接时如果电压过大会爆的

10楼:逝去——开始

从参数上看可以替换,放心吧!你别接反了就没问题。

11楼:匿名用户

应该可以替换,高电压可以代低电压的.meg和kmg是厂家生产电容所标的系列符号.200wv是耐压.注意正负极就是了.

12楼:于东湘

可以代换,注意正负极不要错

13楼:匿名用户

neg 是负极的意思,闪光灯的电容就是这样标示的。

14楼:

你买的电容还好些

直接代换皆可

15楼:湛佳向彦红

uf是电容容量的单位,其换算规律是1f(法拉)=1000mf(毫法),1(毫法)

=1000uf(微法)

,1(微法)

=1000nf(纳法)

,1(纳法)=1000pf(皮法)。

你所说的103、104是电容量的表达方式

他有三位数组成

第一个数表示该电容容量第一位是几

第二个数表示该电容容量第二位是几

第三个数表示第二位数后面有几个0

其单位是nf

103就是10000nf

104就是100000nf

105就是1000000nf

以此类推

关于电容,电压,电量的关系

16楼:匿名用户

电容的定义是单位电压对应的电荷储存量。相当于水桶的粗细或截面积,电压相当于桶内水位高度,水体积就是电量q。

17楼:匿名用户

电容量q的单位是f(法拉),电压u的单位是v(伏特),电量的单位是.......好像是k(库仑),一个库仑=2.24乘10个23次方个电子(对不起,好象是),那么,从公式q=uc中可以看出,当一个电容器的电容量c为1f时,如果在电容器两端施加的电压u为1v,那么,在这个电容器里就被压进去了1k的电量,也就是2.

24乘10个23次方个电子。

18楼:匿名用户

就是描述两块金属板在一个电压下能储存的电荷量,其实就相当于一个装水的水桶的大小

电容的参数

19楼:

不管是哪一类型的电容器,最常用的参数是:

电容量c,单位有微法uf,皮法pf;

工作电压v,单位伏v,对于高压电容器,用kv;

损耗d,表征电容器工作时的发热情况,d值一般越小越好,不常用。

然后是外形和封装形式,表面贴的,插脚式的,,,,,太多了。

20楼:匿名用户

体积大小,容值,电压,误差,还有材质,厚度,包装方式。

21楼:宋浩飞惠君

电容器参数及对使用设计影响

在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。这里将对电容器的主要参数及其应用做简单说明。

1.标称电容量(cr

)。电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在

5000pf

以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在

0.005uf~1.0uf

);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。

2.类别温度范围。电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。

该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。在电路设计中要考虑其温度范围,比如电源方面的电电解电容在低于其工作温度后会失去其滤波功能,相当于开路。)

3.额定电压(ur

)。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。

电晕是由于在介质

/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。

4.损耗角正切(tgδ

)。在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率为损耗角正切。

5.esr(equivalent

series

resistance)串联等效电阻。理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名字叫做“等效串连电阻”。

esr的出现导致电容的行为背离了原始的定义。

比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了esr,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源一类的,都使用低esr的电容器。

同样的,在振荡电路等场合,esr也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。所以在多数场合,低esr的电容,往往比高esr的有更好的表现。

不过事情也有例外,有些时候,这个esr也被用来做一些有用的事情。比如在稳压电路中,有一定esr的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。

这时候,太低的esr反而会降低整体性能。

esr是等效“串连”电阻,意味着,将两个电容串连,会增大这个数值,而并联则会减少之。实际上,需要更低esr的场合更多,而低esr的大容量电容**相对昂贵,所以很多开关电源采取的并联的策略,用多个esr相对高的铝电解并联,形成一个低esr的大容量电容。牺牲一定的pcb空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。

和esr类似的另外一个概念是esl,也就是等效串联电感。早期的卷制电感经常有很高的esl,而且容量越大的电容,esl一般也越大。esl经常会成为esr的一部分,并且esl也会引发一些电路故障,比如串连谐振等。

但是相对容量来说,esl的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略esl,而把esr作为除容量之外的主要参考因素了。

顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数q,这个系数反比于esr,并且和频率相关,也比较少使用。

由esr引发的电路故障通常很难检测,而且esr的影响也很容易在设计过程中被忽视。简单的做法是,在**的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串连一个小电阻来模拟esr的影响,通常的,钽电容的esr通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的esr甚至会高达数欧姆。

5.电容器的温度特性。通常是以

20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。

6.使用寿命。电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。

7.绝缘电阻。由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。

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