01
什么是電容
電容是兩塊金屬平板。
當兩塊平板存放有電荷時,形成電壓u。
平板面積越大,形成相同電壓時需要存放的電荷就越多。比如,同樣要形成1V的電壓,面積增大為2倍時,需要存放的電荷也是2倍。
描述電荷q與電壓u之間的關系就是電容C,C=q/u。
當電容確定之后,電壓u代表了平板上存放的電荷q的數目,兩者一一對應。
02
電容的工作原理
直流時,電容電壓u不變,平板上電荷數量不變,導線上無電荷移動,即電流為零,等同于開路。
當電壓u變化時,說明電容平板上電荷數量發生變化。u變大,平板上的電荷增多;u減小,平板上的電荷數量減少。電容上增加或者減少的電荷通過與電容連接的導線移動,從而形成電流i。因此電容的伏安關系如下:
這個伏安關系表達式包含了電容的“隔直通交,通高頻阻低頻”的功能特點。其意就是電壓u不變則沒有電流,電容電壓u變了才有電流,而且是變得越快,電流i越大。
03
電容電壓的變化規律
因為有電阻R的存在,從E的改變到u的改變,需要經過一段時間。這個時間是RC的5倍。比如RC=1秒時,若E從3V瞬間跳變到5V,則u需要5秒才能從3V變到5V。在這個變化的過程中,導線存在非零的電流i。注意:這個時間與電源從幾伏變到幾伏沒有關系,只與RC有關。
電容電壓u的這種固定時間的延時變化,導致了在電源E非瞬間跳變,而是連續變化時,u的變化速度低于E的變化速度。比如E瞬間從3V跳變到5V時,1秒后的瞬間,電容電壓u=4.26V;若E在1秒內由3V變化到5V,而電容電壓u在此1秒后只變化到了3.5V( 說明 :3.5V非準確值,只是用來幫助理解),而不是4.26V。
若電源E變換的快,則電容電壓u變化的慢。比如電源電壓E在0.5秒內由3V變到5V,則電容電壓u在此0.5秒只變化到3.1V( 說明 :3.1V也不是準確值,只是用來幫助理解)。
當電源E變化的更快時,電容電壓u的變化幅度更小。
電源電壓E變化的足夠快,即頻率足夠高時,電容電壓u基本上不變,但導線上有電荷在移動,即兩側導線上電流不為零,這就是電容的交流短路。
交流短路特征:
04
電容交流短路在教學中的應用范例
電容在電路中可以串聯,也可以并聯。根據其應用環境不同,可以起到不同的效果,因此就有了很多名稱,比如耦合電路,濾波電容,旁路電容等。
我們下面給出的范例僅針對教學時涉及到交流短路情況。
范例1:區分交直流電壓
圖a電路中,電容開路,i=0,uR=0V,電容電壓u=3V。
圖b電路中,若頻率ω足夠高,電容相當于交流短路,則u=0V,uR=e=sinωt,i=(sinωt)/R。
圖c電路中,若頻率ω足夠高,電容相當于交流短路,則u=3V,uR=e=sinωt,i=(sinωt)/R。
串聯的電容C在交流短路時,將直流電壓截留下來,而將交流電壓交給其他元件,也就是分揀交、直流電壓。
此種情況在三極管的阻容耦合電路電路中常見。
上圖為三極管的共射放大電路,電容C1與C2均為交流短路狀態。
三極管的集電極( C點)的電位是在某個直流電壓的附近波動,等同于直流電壓和交流電壓的疊加,故工作情形與圖c一致。C2是直流電壓,RL是交流電壓。
范例2:區分交直流電流
上圖中的電容CE與電阻RE并聯,則對直流而言,CE相當于開路,RE有直流電流;對交流而言,若CE交流短路(即Xc<<RE),則交流電流從CE流過,RE上沒有交流電流。
并聯的電容C在交流短路時,將交、直流電流區分開來。
范例3:將交流信號疊加在直流信號上
仍以三極管的共射放大電路為例,電容C1為交流短路狀態。
當輸入電壓ui=0V時,基極B點電位VB約為0.7V(硅管),即電容電壓為0.7V,右正左負。
當輸入電壓ui≠0V時,因 C1交流短路,故其電壓保持不變,仍為0.7V(硅管)。當輸入電壓ui變化時,基極B點電位VB亦變化相同數值。例如:ui為+0.01V,則VB=0.71V;若ui=-0.01V,則VB=0.69V,電容電壓始終保持為0.7V。
電容C1交流短路時,電容C1左端電位(即ui)在+0.1與-0.1之間按照正弦規律變化,而C1右端B點電位在0.71與0.69之間按照正弦規律變化,波形如下兩圖所示。
,
也就是說,通過電容C1的交流短路,將交流輸入信號ui疊加在B點的直流電位上,這種方式稱為阻容耦合。
05
工程中的交流短路
我們知道,兩點之間短路,可以用阻抗為零來表示。交流短路,也可以用阻抗為零來表示,但是這個阻抗是指交流阻抗。
電容在交流電路中用容抗Xc=1/ωc,單位也是歐姆。
容抗Xc=0,意味著電容C=∞,或者頻率ω=∞,而這兩種情況在現實中并不存在。
但是在實際工作中發現,如果Xc遠小于與其串聯或者并聯的電阻時,電容相當于交流短路。因此在工程中,當電容容抗Xc遠小于與其串聯或者并聯的電阻時,認為電容處于交流短路狀態。
所謂遠小于,是指容抗Xc小于電阻R的十分之一。
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