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因為電容器的兩端都接在電阻的兩端,就相當於和它併聯,所以兩端的電位差是一樣的,電壓相等。 電容器在直流電路中不導電,分支相當於乙個開路,沒有電流通過與其串聯的電阻,電阻兩端沒有電壓,所以電阻不工作(有電源的電路的開路電壓也不等於電源電壓, 並且電路中的電阻也沒有分壓,因為沒有電流流過)。因此,如果電容器與R1串聯,然後與R2併聯,則其電壓仍等於R2兩端的電壓。
希望我的解釋能幫你解決問題
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1.為什麼電容器兩端的電壓等於與其併聯的元件兩端的電壓?
不僅電容,而且所有併聯元件兩端的電壓都是相等的。 因為它們在兩端都高於相同的電位,所以它們的電壓是相等的。
2.如果電容器與R1串聯,然後與R2併聯,其電壓是否仍等於R2兩端的電壓?
為什麼電容器和 R1 兩端的電壓之和不等於 R2 兩端的電壓?
如果是直流電路,因為電容器不導電,只有電壓存在,沒有電流存在,那麼R1不會分壓; 所以電容器兩端的電壓=R兩端的電壓2;
如果是交流電,則電容器導通,所以R1將分壓,則電容器兩端的電壓和R1=R2兩端的電壓;
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電容器相當於開路電壓,開路電壓是路端電壓,即電源電壓。
是R2兩端的電壓,R1中沒有電流,U=IR,因為i是0,U當然也是0
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很難說,這取決於電容器如何連線到電路。
1、如果是純電容電路,即正弦交流電源只接乙個電容,你說的沒錯。
2、如果電容器與電阻串聯,電容器兩端的電壓與電源電壓變化不同步,存在一點差。
電阻器的電壓與流過的電流的相位相同,流過電容器的電流的相位比電壓相位提前90°。
如果你能讀懂這張圖,那就太好了。
電阻器和電容器串聯,電容器兩端的電壓與電源電壓的變化不同步,這種電路稱為“移相電路”,可用於RC振盪器、相位補償和調光檯燈。
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它與電源的內阻有關,有兩種情況:
電源的內阻為零(理想電源),電容器兩端的電壓必須與電源電壓同步。 因為電容與電源電動勢有關。
直接連線(併聯),不可能不同步。
電源具有內阻,內阻與電容器串聯。 此時,電源電壓滯後電流的角度小於90°,電容器電壓滯後電流的角度等於90°,因此電容器電壓必須滯後電壓電壓。 相量圖如下圖所示。
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如果電容器的阻抗為零,則它是同步的。 如果它不是零,則它不是同步的。
電容器充電需要時間。
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這不是同步更改。 兩者之間存在一定的相位差。
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在實踐中,情況通常並非如此。
如果訊號頻率和電容容量不匹配,電源就會短路。 頻率越高,電容器的阻抗越小。
在實踐中,沒有理想的電壓源,總是有內阻,所以電容器上的電壓總會有一些滯後。
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DT是時間的微分,DU是電壓的微分。 DU DT是電壓與時間的導數。 它是笛卡爾坐標系脊上某一點處曲線切線的斜率,就電壓和時間而言,時間的變化當然在任何地方都是不同的。
它也可以理解為電壓隨時間的變化率。
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流過電容器標尺的電流與電容器彎端的電壓成正比。
a.沒錯。 b.錯誤。
正確答案:缺少此錯誤。
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在電容器電路中,電容器兩端的電壓與電流的關係為()。
a.電壓和電流處於同一相位。
b.電壓在電流之前,脊柱流動為90°
c.電壓遲滯後的電流為 90°
正確答案:電壓滯後電流為90°
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當電容器1F與R(1K)串聯時,R兩端的電壓:
1》阻抗:Z根數(r r xc xc)。
地點: XC 1 2 FC
xc=1/2×
1 f z 根數 (1000 1000 3185 3185) 3338 ( ) 2“電路電流:
i=u/r=220/3338≈
3》R兩端電壓:
u=ri=1000×
當電容器1F與R(100K)串聯時,R兩端的電壓:
1》阻抗:Z根數(r r xc xc)。
Z 根數 (100000 100000 3185 3185) 100051 ( )。
2》電路電流:
i=u/r=220/100051≈
3》R兩端電壓:
u=ri=100000×
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該電容器應為非極性電容器,否則會爆裂。
容阻抗 xc = 2 fc
XC 和 R 的分壓。
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我不明白。
但判斷電容器兩側電荷的方法原則上相對簡單。
從本質上講,相對較高的電勢在末端帶正電,而電勢非常低,以至於另一端帶負電。
在判斷上,連線到電源正極的板具有很高的電位,並且帶正電; 連線到電源負極的板電位低,電極帶負電。
有時在複雜的電路中很難確定兩塊板中哪一塊電位高(例如將兩個電阻併聯,然後在兩個分支的中間連線乙個電容器),因此利用電路的知識來計算連線到電容器板的節點的電位, 方法如下:
1.設定零位電位點,一般取電源負極處的電勢為零,則電源正極的電位即為電源的電動勢e。
2.計算每條線的電流,注意與電容器連線的線沒有電流,它是開路的,即使這條線上有電阻,上面的電位仍然相等。
3.計算沿電流方向的電位降,如果電流流過電阻r,則r上的電位降為ir,則該電阻後面點的電位為e-ir。
4.用3的方法計算兩塊板中每個板的電位,然後可以比較哪個板的電位較高,電位高的板帶正電荷,電位低的板帶負電荷。
說起來比較麻煩,而且這件事還真不好形容。 希望大家能仔細看一看,能有所收穫 這其實不是很複雜,可以去硬城看看有沒有這個模型,如果有的話,可以在上面找到它的技術資料。
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分析電流的方向,根據電流的方向進行判斷。
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充電時電容器兩端的電壓會從低變為高。
智慧型電容器整合了現代測控、電力電子、網路通訊、自動化控制、電力電容器等先進技術。 它改變了傳統無功補償裝置的後向控制器技術和機械接觸器或機電一體化開關作為開關電容器的後向開關技術,改變了傳統無功補償裝置龐大繁瑣的結構模式,使新一代低壓無功補償裝置具有補償效果更好的特點, 體積更小,功耗更低,更便宜更省錢,使用更靈活,維護更方便,使用壽命更長,可靠性更高。它適應了現代電網對無功補償的更高要求。
電池給電容器充電,充電過程時間很短,但是在充電過程中,電路中先有大後小的電流,最後平衡,即電路中的電流為零。 充電開始時,電池極與連線的電容極之間存在電位差,電位差帶動電子向高電位等方向移動,電子的運動形成電流,充電結束後,電池極和電容電極電位相等, 電子停止移動,電路中沒有電流。
只有 B 是正確的。
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