前几天,我们的教授告诉我们,在关闭电容性电路和打开电感性电路时应格外小心。
为什么会这样呢?
我部分了解归纳部分。由于电感器仅允许电流逐渐变化通过它,所以如果电流突然停止,则通过它的电压会突然增加,从而损坏它。
我想不出电容器的东西。
前几天,我们的教授告诉我们,在关闭电容性电路和打开电感性电路时应格外小心。
为什么会这样呢?
我部分了解归纳部分。由于电感器仅允许电流逐渐变化通过它,所以如果电流突然停止,则通过它的电压会突然增加,从而损坏它。
我想不出电容器的东西。
Answers:
理论上,当将空电容器连接到理想电压源时,无穷电流流动,直到电容器被充电到所提供的电压。断开有源电感的连接基本上相同,理论上电压达到无穷大。由于电容,许多设备(例如计算机电源,LED灯和电话充电器)具有浪涌电流限制。
编辑/更正。...
阶跃电压导致阶跃电流最大Ic(t)= Vcc / ESR。
(@ t = 0)当从放电帽接触到理想电压源时....
当t = ESR * C =时,电流在t = 0处以初始浪涌最大Ic的〜60%的斜率衰减。
因此,考虑一个昂贵的大电容,Vcc = 12V,超低ESR为12毫欧,理论上Ic max = Vcc / ESR = 12V / 12mohm = 1000安培
如果当冷或CCA额定值仅为800 A时,如果Vcc是汽车电池用作价值数万法拉的电容器,则会发生这种情况。
但是,相同的峰值电流会出现在已知具有低ESR但具有较低电容量的大塑料电容上,例如具有相同的ESR。但是,当未提供ESR时,它们会对RMS纹波电流进行评估,否则它将被称为通用,这意味着ESR * C通常>> 100 us。
那可能是一个极端的例子,但是说明了数学..否则,当C&Vcc充电时,源Vcc将下降。
计算机等级的盖子或高压塑料盖子会传导危险电流,例如用跨接电缆增强电池的电流。极性相反的电荷会导致快速击穿和爆炸结果。
当t = 0时,电容器表现出理想的短路状态(最初),这意味着如果该电容器的物理特性合适,那么流过电容器的电流将是无限的,但是由于ESR,对于真正的电容器和这种ESR来说是不可能的初始电流的值将是Vcap / ESR,这是非常高的安培数。对于大容量,浪涌电流将远远超过小电路上的上限。 ,如果您鲁behave行事,可能会造成伤害
当您断开通电的电感器时,这些条件对于电感器是相同的,但是电压将是非常高的伏特而不是电流