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电容导通(电容对什么导通性较好)

发布时间:2023-05-31
阅读量:52

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为什么有些电容在电路上两边引脚是导通的呢?

1、因为此电容在电路上是与其他的元件(如电阻、电感器等)并联。

2、当电容器接到交流电源两端时,实际上自由电荷也没有通过两极木间的绝缘介质。不过,瞬电压在不断变化,当电压升高时,电容器充电,电荷向电容器的极板上聚集,形成充电电流。

3、你说的有导通和不导通,原因有二。一是电解电损坏(包括内部短路和开路)。短路通,开路就不通。

4、拆下来测量的是单独的电容。在线板上测量的还有与电容连接的其他元件并联的结果。

5、您好:电阻的两个脚是导通的,用万用表的欧姆档测量电阻值。电容器的两个脚是不能想通的,如果是电解电容,用欧姆档测量,表针会摆动一下。如果是其它电容,要用万用表的电容测量档,测量电容的容值。

6、电路处于稳定状态时,电容两端的电压不变,电流为0,处于断路;电路处于暂态过程时,电容中电流是变化的,看成导通的。在交流电路中,流过电容的电流是变化的,电压也是变化的,看成导通的。电容具有通交隔直的作用。

电容为什么能通交,它到底是怎么通过的交流电?

1、交流电通过电容的本质是电容本身充电放电的反复过程!交流正半周时给电容的正极充电,负半周时给电容的负极充电。

2、电源的交流信号一部分成了电容的电压,另一部分分到了回路中的电阻或者其他元件,表现为电容是可以通交流的。

3、交流是通过对电容进行充电放电来通过电容的。当交流电按正弦函数上升时对电容充电充电流流经负载。而当交电下降时电容向电源放电,放电流也会流经负载。这就是交流电通过了电容。

4、形成充电电流。当电压降低时,电容器放电,电苘从板板上退出,形成放电电流。

5、如果串接在电源中,那么它也是通交流阻直流,只能让交流电过去,而直流电过不去。电容的特性是通交流,隔直流,主要有以下几种用途:储能,可以储存能量。

6、电容器接到电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流电不能通过电容器。

电容对交流电导通是电容坏了吗?可测量了电容没短路啊。谢谢回答的好心人...

1、电容通交流,是说,电容对于 交流电来说,就是 短路的,也即是交流电会从电容直接流走。电容滤波,说的也是上面的东西,只是,它说的是,留在电容一端(如正极)的直流电压。

2、严格来说,电流并没有通过电容器,电容器可以阻值所有电流的通过。

3、你是一个爱思考的人吧,学习的功底可能不太好。在应用中学习更好。当然会跳闸。

4、从而电容就像是导通的,其实电容不是真的导通的 ,只不过是他两端的金属板带电情况一直在变化 使得他变化的频率和交流电频率一样 他本身是不消耗电能的器件。

5、又是一个非此即彼的思考者 。电容对交流都是有容抗的。不是短路。

电容在电路中充当断路还是导通?

电容器在普通直流电路中相当于断路。在交流电路中,电容器的作用又有一定的变化,其具体作用是:耦合、滤波、退耦、高频消振、谐振、旁路、中和、定时、积分、定时、微分、补偿、自举、分频、负载电容。

电容器在电路中相当于断路,它的主要作用是存储和释放能量。电容器是一种能够储藏电荷的元件。在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。

在这种情况下,我们可以认为,电容器在交流电路中,相当于短路。这在交流电路中,电容器常常用来过滤高次谐波的交流电。从以上可见:在滤波器中,电容器往往可以阻隔直流分量,导通高次交流分量。

电容可以看成是断路的,因电容两个极互相是绝缘的,所以,在电路中两个极就是断路的。但是,在交流电路中,电容那是可以看成是导通的,它可以通过交流信号,信号频率越高越容易通过,电容的容量越大越容易通过。

主要的作用是存储和释放能量。电容器的作用还要区分在不同的电路类型中。在直流电路中,电容器的主要作用是为电路储藏电荷,可以看成断路的状态。

给电容的一极通上交流电另一极接地能导通吗?

整个电路在交流电的场合是通的无误,线圈上的工作电流是直流状态基本无误(除非线圈的工作电压与二极管的导通电压基本相当)。

实际上电容都是存在电阻的,因此在接通的瞬间,由于该电阻的存在,不可能达到“短路”的效果。

它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。

将电容的两极分别接在电路的正、负极上,过一段时间后断开电源,两个引脚间就会有残留电压,这样电容就储存了电荷,这个过程称为充电。与之相反,电容向电路释放电荷的过程,称为放电。

电容截止充电时电路中就不会形成电流,所以就不导通了。这个10毫秒就是在设计电路时选择多少容量的电容才合适的根据。

但事实上电容确实不导电,准确的说不导直流电,对于交流电却是“导通的”。电容对于交流电导通这一块不谈。只谈一下,在直流电作用下电容的微观电荷运动情况。

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