电容在充电后储存的是电能,换路后电子不会突然消失而是慢慢移动,所以正负电子建立的电场维持电压不会突变。这一现象是由电荷的逐步转移所引起的,而非瞬间跃变。当电路中的电容充放电时,电容两端的电压和通过电感的电流在换路瞬间不会发生突变。这是因为在换路瞬间,电容内部的电荷转移和电感中的磁场变化...
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因为电容在充电后储存的是电能(就是储存电子),换路后电子不会突然消失而是慢慢(相对来说,当然也不慢,但是不能突变)移动,所以正负电子建立的电场维持电压不会突变。。而电感通电后储存的是磁能,换路后,磁场变化产生电流,磁场也不会是突然消失或变化,而是需要一个过程,所以产生的电流也不会突变。
因为电容在充电后储存的是电能,换路后电子不会突然消失而是慢慢移动,所以正负电子建立的电场维持电压不会突变。换路时,若构成的回路不会造成短时间内能量的彻底泄放,则能量必定存在一个逐步转化的过程,外在表现即为电容电压/电感电流逐渐变化。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...
电容是电荷储存元件,由于积分作用其两端电压不能突变,通俗的讲可以看成一个小电源,当外界信号变化时,只能通过电荷(电流)的变化与外界联系,也就是说,只能表现为电流变化。电感的电流由于磁场的阻滞作用不能突变,当外界信号变化时,只能通过电压的变化与外界联系,也就是说,只能表现为电压变化。
电容电压不能发生跃变是指电容电压是连续变化的,不能发生突变。但在理想的冲击函数电源作用下,是可以发生跃变的,即从一个电压跳到另一个电压。
1、电容器相当于一个水箱,接通电源相当于打开了进水口,在水没有装满之前,出水口的水压不会很快达到最大值 2、电容器的电容量与以下因素有关:电容器的两个极板有效相对面积越大,电容越大;电容器的两个极板的相对距离越小,电容越大;电容器的两个极板间的介质材料不同,电容量不同,例如电解电...
在换路前后电容电压和电感电流为有限值的条件下,换路前后瞬间电容电压和电感电流不能跃变。由于电容通过电场储能,所以在0+和0-这两个时间点的U必然是相等的,也即U不能突变(能量不能突变)。同理,电感通过磁场储能,所以在0+和0-这两个时间点的I必然是相等的,也即I不能突变(能量不能突变)。
在特定条件下,电容的电压不能发生突变,而电感的电流也不能突变。然而,电容的电流是可以瞬间跃变的。当电容开始充电时,电流会达到最大值,随后逐渐减小,直至电容完全充电,电流归零。电流随时间的变化曲线呈现为递减的指数函数。同样地,电感的电压也能发生跃变。当电容遭受极大的冲击电压,足以使其被...
同样地,电容两端的电压不能突变,意味着电容两端的电压必须保持连续。因此,即使外部电路发生变化,电容两端的电压也不能瞬间改变,而需要经历一个过渡过程。与此相对,流过电容的电流可以突变,这是因为电容两端的电压变化会导致流过电容的电流发生变化。换路定律在实际电路设计中有着重要的应用。例如,在...
不能跃变,两个电容串联的结果也是电容,自身也是电容,都符合电容的概念,也就都符合电压不能突变的结论。