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电感及电容器讲述
第3章 电容与电感 学习目标 【知识目标】 1.了解电容及电感的概念 2.能识别常用电容器、电感器 3.了解电容器、电感器的主要参数及标注 4.学会电容器、电感器的检测方法,并能判断其好坏 5.了解电容器、电感器的主要应用 主要内容 3.1 电容与电容器 3.1.1 电容器 3.1.2 电容的概念 3.1.3 电容器的分类 3.1.4 电容器的主要参数 3.2 电感与电感器 3.2.1 电感的概念 3.2.2 电感器的分类 3.2.3 电感器的主要参数 3.1 电容与电容器 电容器的种类很多,按结构可分为固定电容器、可变电容器和微调电容器三种。按电介质材料的不同可分为电解电容器、涤纶电容器、瓷介电容器、云母电容器、纸质电容器和陶瓷电容器等。常见电容器的外形如图所示。 在电路中各类电容器用文字符号C表示,相应的电路符号如下图所示。 3.2 电感与电感器 在下图所示电感器中通入电流,这一电流使每匝线圈所产生的磁通称为自感磁通。当同一电流通过结构不同的线圈时,所产生的自感磁通量各不相同。为了衡量不同线圈产生自感磁通的能力,引入自感系数(简称电感)这一物理量,用符号L表示。它在数值上等于一个线圈中通过单位电流所产生的自感磁通,即 电感器种类繁多,按有无磁芯总体上可分为空心线圈(即线圈中间不另加介质材料)和铁心线圈(即电感器中有铁芯或磁芯)两大类。在电路中电感器用文字符号L表示,其电路符号如图左所示,下图右所示为部分常见电感器的外形。 电感量L是电感线圈的一个重要参数,它与线圈的匝数,截面积和磁心的材料有关。 中等职业教育国家规划教材《电工电子技术与技能》 第3章 电容与电感 【技能目标】 1.能识读和检测电容器,并判断其好坏 2.能识读和检测电感器,并判断其好坏 3.1.1 电容器 任何两个彼此绝缘而又相隔很近的导体,都可以看成是一个电容器,这两个导体就是电容器的两极,中间的绝缘物质称为电介质。 最简单的电容器是平行板电容器,如图所示,它由两块相互平行且靠得的很近的绝缘金属板组成,两板之间的空气就是其电介质。 【电容器的结构】 【电容器的充放电特性】 电容器是一种储能元件,基本作用就是充电与放电。如图a所示,如果将电容器的两个极板分别接到直流电源的正、负极上,则A、B两个极板上将分别聚集等量异种电荷,其中与电源正极相连的A极板带正电荷,与电源负极相连的B极板带负电荷,这种使电容器储存电荷的过程叫做充电。 充电后的电容器用一根导线把两极短接,如图b所示,两极板上所带的正、负电荷就会互相中和,电容器不再带电,这种使电容器失去电荷的过程叫做放电,放电后,电容器的两极板上将不再带电。 3.1.2 电容的概念 实验证明,对于同一个电容器,加在两极板之间的电压越高,极板上所带的电量越多,但电量与电压的比值却是一个常数,而且不同的电容器这个比值一般也不一样。所以,可以用电容器所带的电量与它的两极板之间的电压的比值,表征电容器的特性,我们把这个比值就叫做电容器的电容,用符号C来表示。 如果用Q表示电容器所带电荷量,U为两极板间的电压,那么 式中,Q单位是C;单位是V;C的单位是法[拉](F)。 在实际使用中,通常电容器的电容都较小,法拉(F)单位太大,故常用较小的电容单位:微法(μF)和皮法(pF),它们之间的换算关系是: 3.1.3 电容器的分类 3.1.4 电容器的主要参数 【标称容量】 电容器上所标明的电容值称为标称容量。 1. 标称容量和允许偏差 【允许偏差】 电容器实际电容量与标称电容量在允许范围内的误差称为允许偏差,也就是电容器的精度。分别用:B(±0.1%)、C(±0.25%)、D(±0.5%)、F(±1%)、G(±2%)、J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)和N(±30%)表示。 是指电容器在规定的工作温度范围内,能长期连续可靠的工作而不被击穿,所能承受的最大直流电压,也称电容的耐压。电容器常见的耐压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、250V、400V、500V、630V、1000V等。 2. 额定电流工作电压(耐压) 3.2.1 电感的概念 式中, 为N匝线圈的总磁通, 的单位是韦[伯](Wb);I的单位是A;L的单位是亨[利](H)。 实际应用中
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