Скачать 62.04 Kb.
|
Лабораторная работа № 4.27Исследование процессов заряда и разряда конденсатора и определение емкости конденсатораЦ ![]() Приборы и принадлежности: генератор прямоугольных импульсов, электронный осциллограф, лабораторный стенд с набором конденсаторов и сопротивлений. Краткие теоретические сведения Рассмотрим процессы заряда и разряда конденсатора при подключении или отключении источника постоянной ЭДС о в схеме, представленной на рис.1. Включение и отключение ЭДС имитирует генератор прямоугольных импульсов напряжения. При включении ЭДС (появлении импульса) ток заряда конденсатора протекает по внутреннему сопротивлению источника и по сопротивлению R. Электрические заряды на обкладках конденсатора препятствуют прохождению электрического тока и уменьшают его. Пусть I, Q, U- мгновенные значения силы тока, заряда и напряжения на обкладках конденсатора. Уравнения, связывающие эти величины, имеют вид: I = ![]() Исключая в (1) I и U придем к уравнению ![]() При решении уравнения учтем начальное условие: Q(0)=0. Это дает решение ![]() где = (R+r)C - постоянная времени цепи заряда конденсатора. Выражение для U получим из связи между зарядом конденсатора и напряжением на его обкладках (рис.2) ![]() Прологарифмируем (4) ![]() ![]() И ![]() При отключении ЭДС (окончании прямоугольного импульса) ток разряда конденсатора также протекает по сопротивлениям r и R. Для получения закона изменения напряжения на конденсаторе при его разряде достаточно в уравнении (2) положить 0 = 0 и принять начальное условие Q(0) = 0C. В результате получим ![]() Тогда ![]() Из (7) следует, что зависимость ln(Uc/0) от времени, как и в (5), линейная и может быть использована для определения емкости конденсатора. Описание лабораторной установки. Генератором прямоугольных импульсов является генератор напряжений ГН1 (выход «меандра»). На лабораторном стенде используются: переменный резистор R, постоянный резистор R4 и конденсаторы С1, С2 и С3. При использовании цифрового осциллографа ОЦЛ используется канал I. Порядок выполнения работы. Ч ![]()
Часть 2. Определение емкости конденсатора по измерению постоянной времени заряда или разряда и определение емкости системы конденсаторов.
Таблица 1.
Заменить измеренную емкость одной из оставшихся (по указанию преподавателя) и повторить измерения по п.1.
Таблица 2.
Контрольные вопросы1. Дать определение емкости уединенного проводника и конденсатора. 2. Формула емкости конденсатора: плоского, сферического и цилиндрического. 3. Емкость при последовательном и параллельном соединении конденсаторов. 4. Закон изменения напряжения на конденсаторе при его заряде или разряде. 5. Постоянная времени RC – цепи и метод определения ее в данной работе. |
![]() | Цель работы: исследование зависимости заряда конденсатора от разности потенциалов между пластинами. Расчет емкости конденсатора.... | ![]() | Определение электрической емкости плоского конденсатора с помощью мостовой схемы. Определение относительной диэлектрической проницаемости... |
![]() | Изучение процессов заряда и разряда конденсаторов в rc-цепях, ознакомление с работой приборов, используемых в импульсной электронной... | ![]() | Конденсатор в переводе — сгуститель. По какой причине прибору дано такое странное название? |
![]() | Знакомство с методами измерения сопротивления резистора, емкости конденсатора и индуктивности катушки, а также приобретение практических... | ![]() | Целью лабораторной работы является экспериментальное изучение законов электростатики, в частности, раздела «Проводники в электрическом... |
![]() | Поверхность охлаждения конденсатора определяется из совместного решения уравнений теплового баланса конденсатора и теплопередачи,... | ![]() | Определение электроёмкости конденсатора по осциллограмме его разряда через резистор |
![]() | Кюри и гистерезис в зависимости заряда на обкладках конденсатора с сегнетоэлектриком от напряжённости поля в области сильных полей... | ![]() | Изучение свойств диэлектриков и освоение метода определения диэлектрической проницаемости по величине емкости конденсатора |