C=Q/U是电容的定义式
电容的决定式是C=ξS/4πkd
ξ是介电常数
介电常数:
http://baikebaiducom/view/56035htm
S是电容两极板正对面积
k是静电常数
d是两极板间距离
由电容决定式可知电容大小与电容两极板间的介质、正对面积、两极板间距离有关。所以说电容是电容器固有属性,与外加电压大小无关
而电容的定义式只是表明电压、电容和电荷量它们之间的关系的。
电容器的电压取决于什么
工作电压对电容器的容量没有影响。这是因为电容器的大小与电容器的两个板之间的电介质,正极面积,两个板之间的距离有关,而与工作电压无关。
正如问题所说,一个5V,容量0,1F电容,和10V,容量是0,1F电容,那么在使用5V充电的情况下,两者之间没有差别。因为Q=Cu,Q是电容器的电流电荷,相同的5V电荷,电容容量是0,1F,所以这两个电容器具有相同的电量。
信息扩展:
左转右转
1,电压是测量不同电位下静电场中单位电荷产生的能量差的物理量。它的大小等于一个单位正电荷在电场作用下从A点移动到B点所做的功。电压方向被定义为从高电位到低电位的方向。国际单位电压系统是伏特(V),常用的单元是毫伏(MV),微伏(MV),千伏(千伏)。
2,电容:它由两个金属电极之间的绝缘介质组成。当在两个金属电极之间加入电压时,电荷将被存储在电极上,因此电容器是能量存储元件。任何两个彼此绝缘且非常紧密的导体形成一个电容器。平行板电容器由极板和电容器的介质组成。
参考文献:全书电容器
DT是时间的微分,而DU是电压的微分。DU/dt是电压与时间的导数。这是电压,斜率的斜率在一个曲线上的点在一个直角坐标系中,当然,时间从一个地方到另一个地方不同。它也可以理解为电压随时间变化的速率。
左转右转
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电容的电流和电压为I=CDU/dt,电感器的电流和电压为U=Ldi/dt。显然,电容器的电压不能发生突变,否则电流将是无限大的。如果外部电压突然,不可避免地会引起大电流(类似的短路)。因此,电容器在稳定之前被存储为短路,但时间很短。同样地,在“能量存储”的情况下,在稳定电流下的电感器被认为是断路器。
请问电容和电压是一样吗
如果电源是直流电源的话:
1
、没有中间电阻时,电容电压等于电源电压;
2、加上中间电阻,经过短暂的一个暂态变化,电路达到稳定,三个电阻根据各自的电阻值分压,电容的电压降低到中间电阻分到的电压。
可以认为,电容对稳态直流电路是没有作用的。你把电容并在任何一个电阻上,其电压(达到稳态以后,因为电容要充电,时间极短,根据电容大小而定)就等于与之相并的电阻的电压。
电路中电容器的电压怎么确定
不一样!
电容存储的是电场能,是静止的电荷相互作用的能量,电容的容量越大,储存的电荷就越多,电荷越多,需要的电压就越高;
电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。
电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。不同的电容器在电压作用下储存的电荷量也可能不相同。国际上统一规定,给电容器外加1伏特直流电压时,它所能储存的电荷量,为该电容器的电容量(即单位电压下的电量),用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。
在1伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为1库仑,电容量就被定为1法拉,法拉用符号F表示,1F=1Q/V。在实际应用中,电容器的电容量往往比1法拉小得多,常用较小的单位,如毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)等,它们的关系是:1微法等于百万分之一法拉;1皮法等于百万分之一微法,即:
1法拉(F)=1000毫法(mF);1毫法(mF)=1000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF);1纳法(nF)=1000皮法(pF);即:1F=1000000μF;1μF=1000000pF。
扩展资料
超级电容器使用的注意事项包括:
1)超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。
2)超级电容器应在标称电压下使用。当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。
3)超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中。高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加。
4)外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。因此超级电容器应尽量远离热源。
5)当超级电容器被用做后备电源时,由于超级电容器具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降。
6)超级电容器不可处于相对湿度大于85%或含有有毒气体的环境中,这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀,引起断路。
7)超级电容器不能置于高温、高湿的环境中,应尽量在温度-30~50℃、相对湿度小于60%的环境下储存,且应避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。
8)当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。
9)当把电容器焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。
10)安装超级电容器后,不可强行倾斜或扭动电容器,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。
11)在焊接过程中应避免使电容器过热。若在焊接中使电容器出现过热现象,会降低电容器的使用寿命。
12)在电容器焊接后,需要清洗线路板及电容器,因为某些杂质可能会导致电容器短路。
13)当超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,因此在电容器串联使用时,需得到厂家的技术支持。
14)在使用超级电容器的过程中出现其他应用上的问题,应向生产厂家咨询或参考超级电容器使用说明的相关技术资料。
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