ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
154
u
i
i, u
0
0.5
1
2
t / T
Рис. 9.5
Полученный результат имеет простой физический смысл. Напряжение на
конденсаторе, в какой либо момент времени определяется существующим
зарядом конденсатора. Но этот заряд был образован током, протекающим
предварительно в более ранней стадии колебаний. Поэтому колебания
напряжения запаздывают относительно колебаний тока.
Так, например, когда в момент времени t = 0 сила тока равна нулю, то на
конденсаторе еще имеется отрицательный заряд, перенесенный током в
предыдущий момент времени, и напряжение в цепи не равно нулю.
Для обращения в нуль этого заряда надо, чтобы некоторое время проходил
ток положительного направления, и поэтому когда заряд конденсатора (и
напряжение) станции равны нулю, сила тока уже не будет равной нулю.
Амплитуда напряжения на конденсаторе
/
mm
ui С
. (9.8)
Сравнивая это выражение с законом Ома для участка цепи с постоянным
током, видим, что величина
1/
c
X С
(9.9)
играет роль сопротивления участка цепи. Она получила название реактивного
(кажущегося) сопротивления емкости.
Используем метод векторных диаграмм для обозначения сдвига фаз между
напряжением на емкости и током в цепи (рис. 9.6).
Сiu
mm
/
m
i
2
ось токов
0
Рис.9.6
i, u
i
0 0.5 2 t/T
1
u
Рис. 9.5
Полученный результат имеет простой физический смысл. Напряжение на
конденсаторе, в какой либо момент времени определяется существующим
зарядом конденсатора. Но этот заряд был образован током, протекающим
предварительно в более ранней стадии колебаний. Поэтому колебания
напряжения запаздывают относительно колебаний тока.
Так, например, когда в момент времени t = 0 сила тока равна нулю, то на
конденсаторе еще имеется отрицательный заряд, перенесенный током в
предыдущий момент времени, и напряжение в цепи не равно нулю.
Для обращения в нуль этого заряда надо, чтобы некоторое время проходил
ток положительного направления, и поэтому когда заряд конденсатора (и
напряжение) станции равны нулю, сила тока уже не будет равной нулю.
Амплитуда напряжения на конденсаторе
u m im / С . (9.8)
Сравнивая это выражение с законом Ома для участка цепи с постоянным
током, видим, что величина
X c 1/ С (9.9)
играет роль сопротивления участка цепи. Она получила название реактивного
(кажущегося) сопротивления емкости.
Используем метод векторных диаграмм для обозначения сдвига фаз между
напряжением на емкости и током в цепи (рис. 9.6).
ось токов
0
im
2
um im / С
Рис.9.6
154
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- …
- следующая ›
- последняя »
