КМ общая группа все 3, 4, 5, 6 (оранжевые) — покупка керамических конденсаторов КМ общая группа все 3, 4, 5, 6 (оранжевые) в новом или бу состоянии
Видеообзор по работе с сайтом
Предлагаем Вашему вниманию ознакомительное видео как пользоваться сайтом
Подробнее
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Узнавайте первыми об изменении стоимости покупки радиодеталей
Подписаться
Всегда актуальный Прайс-лист
Рассылается по мере изменений цен на радиодетали, приборы и РЭК. В прайс-листе приоритетные цены!
Скачать прайс-лист
Электростатический сепаратор
Наша линия для механической переработки печатных плат радиоаппаратуры и кабелей позволит Вам выделить из измельченных частиц до 95-98% металлов.
Подробнее
Подписка на рассылку обновлений
Нажав кнопку «подписаться» вы соглашаетесь получать обновления Прайс-листа на радиодетали и РЭК на вашу электронную почту.
Подписаться сейчас
Фото КМ общая группа все 3, 4, 5, 6 (оранжевые)
Стоимость покупки КМ общая группа все 3, 4, 5, 6 (оранжевые)
Группа ТКЕ | Ед.изм. | Цена | Примечание |
---|---|---|---|
общая | кг | 54160 грн. | все, кроме указанных ниже позиций |
Назначение, краткое описание
Керамические монолитные конденсаторы КМ (общая группа 3, 4, 5, 6) представляют собой низковольтные накопители электрической энергии, которые необходимы для обеспечения эффективной и корректной работы частотозадающих контуров, цепей обратной (положительной или отрицательной) связи, фильтров блоков питания. Ориентировочно, представленные радиодетали впервые стали выпускаться с 1977 года на Витебском ПО «Монолит».
Некоторые технические параметры
Условия скупки (приема)
При скупке в Украине конденсаторов КМ общей группы (все 3, 4, 5, 6), в первую очередь, учитывается содержание в них драгоценных и редкоземельных металлов (серебро, платина, палладий). Особое значение при определении цены за товар играет роль состояния элементов (новое, б/у, поврежденное), присутствие (отсутствие) контактов.
Конденсаторы
Главная — Каталог — Радиодетали — Конденсаторы
№ | Наименование | Паспорт | Год | Цена б/у | Цена нов. | Ед.изм. | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | К10-17 Пластиковые | 74 366.94 | кг. | ||||
2 | К10-17 Болгарские | 52 494.31 | кг. | ||||
3 | Км зеленые,V | 262 471.57 | кг. | ||||
4 | КМ 6 рыжие Н50 | кг. | |||||
5 | КМ 6 рыжие Н30 | 99 346.26 | кг. | ||||
6 | КМ 6 рыжие Н90 1, 1,5, 2,2 мкФ до 86г. | 249 865.77 | |||||
7 | КМ 6 рыжие Н90 и другие | 178 687.78 | кг. | ||||
8 | КМ 5D зеленые | 74 134. 67 | кг. | ||||
9 | КМ 3,4,5,Н30 зеленые | 92 668.34 | кг. | ||||
10 | КМ 3,4,5,Н90 зеленые | 205 861.62 | кг. |
Электролитический конденсатор — Bilder und stockfotos
Bilder
- Bilder
- Fotos
- Grafiken
- Vektoren
- Videos
Durchstöberne Sie 382 9006
Durchstöberne Sie 382
DurchstöberN SIE 382
.
Oder starten Sie eine neuesuche, um noch mehr Stock-Photografie und Bilder zu entdecken.Номер заказа:
Am beliebtesten
axialer elektrolytkondensator (450v 22uf) isoliert auf weißemhintergrund — электролитический конденсатор фото и фотоAxialer Elektrolytkondensator (450V 22uf) isoliert auf weißem Hintergrund
vertikal und horizontal auf einer leiterplatte montiertes subsystem mit anwendungsspezifischen integrierten schaltkreisen, chipkondensatoren, elektrolytkondensatoren und chipwiderständen — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderВертикальная и горизонтальная на Leiterplatte montiertes…
Подсистема, вертикальная и горизонтальная на Leiterplatte mit anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen, Chipkondensatoren, Elektrolytkondensatoren und Chipwiderständen montiert ist.
Generische Elektrische Kondensatoren isoliert auf weiß
Generische Elektrische Kondensatoren, die auf Weiß isoliert sind.
конденсаторен. Универсальный аккумулятор — электролитический конденсатор с фото и изображениемKondensatoren. Verschiedene Arten
Elektrolytkondensator in der Hand
Elektrolytkondensator in der Hand mit Kondensatorgruppe auf elektronischer Leiterplatte
richtlinie über pcb printed circuit board 1 — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderRichtlinie über PCB Printed Circuit Board 1
elektrolytische kondensator auf leiterplatte, makro, selektiven fokus — электролитический конденсатор, фото и фотоЭлектролитический конденсатор на пластине, макро, селективный.
Ringkerninduktivität, Transformator, Diode oder…
Nahaufnahme der mit Kupferdraht umwickelten Spule. Elektrische Komponenten auf weißer Leiterplatte der Schaltstromversorgung. Elektromagnetische Induktionsdrossel
elektrolytische kondensator isoliert auf weißemhintergrund — электролитический конденсатор stock-fotos und bilderElektrolytische Kondensator isoliert auf weißem Hintergrund
Elektrolytkondensator isoliert
bauteilders-elektronisches0016 Elektronisches BauteilNahaufnahme elektronischer Bauteile
gruppe von kondensatoren arten isoliert — электролитические конденсаторы со стандартными изображениями, -клипартами, -мультфильмами и -символамиGruppe von Kondensatoren Arten isoliert
elektrolytkondensator isoliert auf. 3D-рендеринг. — электролитический конденсатор фото и фотоЭлектролитконденсатор в изоляции. 3D-рендеринг.
elektrolytkondensatorhaufen mit verschiedenen größen — электролитический конденсатор фото и фотоNahaufnahme des elektrolytischen Kondensatorhaufens mit Hintergrund in verschiedenen Größen
verschiedene arten von keramik-, film-, tantal- und elektrolytkondensatoren auf weißem hintergrund — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderVerschiedene Arten von Keramik-, Film- , Tantal- und…
«Конденсаторы Drei kleine» — электролитические конденсаторы фото и изображения«Конденсаторы Drei kleine»
— 3 kleine Keramik-Kondensatoren auf weißem (255) Hintergrund
Электролитический биполярный неполяризованный конденсатор для аудиооборудования на заднем плане — электролитический конденсатор со складскими фотографиями и изображениемЭлектролитический двухполярный неполярный конденсатор для. .. isoliert auf weiss
оранжевый фарбен майлар-конденсатор, параллельный geschaltet sind. — стоковые фотографии и изображения электролитических конденсаторовOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, die parallel geschaltet sind.
elektronische komponenten, isoliert auf schwarz — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderElektronische Komponenten, isoliert auf Schwarz
grünes leiterplattendetail mit elektromagnetischer spule und elektronischen oberflächenmontierbaren komponenten — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderGrünes Leiterplattendetail mit elektromagnetischer Spule und…
Nahaufnahme einer kleinen Induktivität mit Kupferdraht auf Ferritkern, Elektrolytkondensator und Widerständen. Электротехника
nahaufnahme von elektromagnetischen und elektrolytkondensatoren oder chips auf einer grünen leiterplatte — электролитический конденсатор фото и изображенияnahaufnahme von elektromagnetischen und… Elektronische zylindrische Induktivitäten
draufsicht auf einen haufen elektrolytkondensatoren, die verwendet wurden und recycelt werden. киев, украина — 20 декабря 2022 г. — стоковые фотографии и изображения электролитических конденсаторовDraufsicht auf einen Haufen Elektrolytkondensatoren, die…
Richtlinie über PCB печатная плата 3 — электролитический конденсатор стоковые фотографии и изображенияRichtlinie über PCB Printed Circuit Board 3 Электролитный конденсатор isoliert auf weißem Hintergrund
оранжевый майларовый конденсатор, параллельный geschaltet sind. — стоковые фотографии и изображения электролитических конденсаторовOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, die parallel geschaltet sind.
штифт электролитического конденсатора и крышка — — электролитический конденсатор, фото и фотоштырь и крышка электролитического конденсатора —
drei blaue elektrolytkondensatoren isoliert auf weißemhintergrund — электролитический конденсатор, фото и фотографияDrei blaue spule 03istkonertdensatoren auf einem ferritring, montiert auf einem bretta. — стоковые фотографии и изображения электролитических конденсаторов
Spule auf einem Ferritring, montiert auf einem Brett.
оранжевый фарбен майлар-конденсатор, параллельный geschaltet sind. — электролитический конденсатор с фото и изображениемOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, параллельный geschaltet sind.
электролитические конденсаторы — электролитические конденсаторы стоковые фото и изображенияЭлектролитические конденсаторы
оранжевый фарбен майларовый конденсатор, параллельный geschaltet sind. — электролитический конденсатор с фото и изображениемOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, параллельный geschaltet sind.
eine reihe blauer kondensatorelektrolyt, die zu einem filter im ac/dc-spannungswandlerkreis wird — электролитический конденсатор стоковые фото и изображения фото и фото электролитических конденсаторовЭлектролитный конденсатор и диоденбрюк, фото и фото
elektrisches kondensatorgerät zum speichern einer elektrischen ladung mit draht für deckenventilator, elektrische teile für heimgeräte — фото и фото электролитических конденсаторовelektrisches Kondensatorgerät zum Speichern einer elektrischen. ..
Elektrische Kondensatorvorrichtung zum Speichern einer elektrischen Ladung mit Draht für Deckenventilator, elektrische Teile die für Haushaltsgeräte
оранжево-синий майлар-конденсатор. — электролитический конденсатор с фото и изображениемOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, параллельный geschaltet sind.
Оранжевый Майлар Конденсатор параллельный geschaltet. Parallel geschaltete Kondensatoren erhöhen den Kapazitätswert
schwarzer elektrolytkondensator- und regler-ic in der spannungswandlerschaltung — электролитические конденсаторы stock-fotos und bilderschwarzer Elektrolytkondensator- und Regler-IC in der… Transformator angeschlossen ist
elektrolytkondensator und diodenbrücke, die teil der spannungswandlerschaltung sind — электролитический конденсатор, фото и фотоElektrolytkondensator und Diodenbrücke, die Teil der…
Elektrolytkondensator und Diodenbrücke, die Teil der Spannungswandlerschaltung sind, sind durch blaue und rote Drähte verbunden. die Schaltung wandelt die Wechselspannung in DC um
orangefarbene mylar-kondensatoren, die parallel geschaltet sind. — электролитический конденсатор с фото и изображениемOrangefarbene Mylar-Kondensatoren, параллельный geschaltet sind.
Оранжевый Майлар Конденсатор параллельный geschaltet. Parallel geschaltete Kondensatoren erhöhen den Kapazitätswert
diy spannungswandlerschaltung — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderDIY Spannungswandlerschaltung
schwarzer Elektrolytkondensator und Regler-IC im Spannungswandlerkreis, der an einen 3-Ampere-Transformator angeschlossen ist
elektrisches kondensatorgerät zum speichern einer elektrischen ladung mit draht für deckenventilator, elektrische teile für heimgeräte — электролитический конденсатор фото и фотоelektrisches Kondensatorgerät zum Speichern einer elektrischen…
Elektrische Kondensatorvorrichtung zum Speichern einer elektrischen Ladung mit Draht für Deckenventilator, elektrische Teile für Haushaltsgeräte
elektrolytzellen sind elektrochemische zellen, die für die elektrolyse bestimmter verbindungen verönngen verönndet. — электролитические конденсаторы со стандартными графиками, -клипартами, -мультфильмами и -символами. эрзац-светодиоды на платине, а также фоновое изображение, в форме номерного знака — электролитический конденсатор фото и фотоэрзац-светодиоды на платине, а также фоновое изображение, в…
der Platine, als Hintergrund angelegt, in Form der Zahl sechs
elektrolytkondensatoren verschiedener größen sind in einer reihe angeordnet — электролитический конденсатор фото и фотоElektrolytkondensatoren verschiedener Größen sind in einer Reihe…
Elektrolytkondensatoren unterschiedlicher Größe sind in einer Reihe auf dem Zementboden angeordnet
nahaufnahme von ringkerninduktivitäten und elektrolytkondensatoren auf elektronischen leiterplattendetails mit bokeh — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderNahaufnahme von Ringkerninduktivitäten und…
Zwei Ferritkernspulen mit Kupferdrahtwicklung und verschiedenen oberflächenmontierbaren Geräten auf grüner Leiterplatte
elektrische leiterplatte, verschiedene ic-chips und elektronische komponenten — электролитический конденсатор, графика, картинки, картинки и символыelektrische Leiterplatte, verschiedene IC-Chips und. ..
elektrische Leiterplatte, verschiedene IC-Chips und elektronische Komponenten, Vektorillustration
ringkernspulen und rechtecktransformatoren auf leiterplattendetails isoliert auf weißem hintergrund — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderRingkernspulen und Rechtecktransformatoren auf. ..
Nahaufnahme der Leiterplatte mit Ferritkerninduktivitäten und verschiedenen elektronischen Bauteilen in Ingenieurhand
kasten mit isolierten kondensatoren — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderKasten mit isolierten Kondensatoren
Box voller alter Elektrolytkondensatoren, isoliert auf weißem Hintergrund
aluminiumkondensator isoliert — electrolytic capacitor stock-fotos und bilderAluminiumkondensator isoliert
Alter Aluminium-Elektrolytkondensator isoliert auf weißem Hintergrund
polarisierter elektrischer kondensator-standardschaltplansymbol, isoliert auf weißem Hintergrund — электролитический конденсатор фото и фотоPolarisierter elektrischer Kondensator-Standardschaltplansymbol,. ..
Abwechslungsreiche Elektrolytkondensatoren in bildlichem Schaltplansymbol mit Pluszeichen. Gemeinsames Piktogramm eines elektronischen Bauteils
Изоляция конденсатора — электролитический конденсатор фото и изображенияИзоляция конденсатора
Изоляция Конденсатор, в электронном виде verwendet wird. Электроник-Тейлеконцепт.
транзистор, широкая стойка, конденсатор и другие элементы электроники. — стоковые фотографии и изображения электролитических конденсаторовTransistor, Widerstand, Kondensator und andere Elemente der…
Detail der Lötpads eines perfboards für das elektronische prototyping — электролитический конденсатор фото и изображениеDetail der Lötpads eines Perfboards für das elektronische… für das Electronic Prototyping
kondensator — электролитические конденсаторы со стандартными рисунками, -клипартами, -мультфильмами и -символамиKondensator
Kondensator Vectorillustration auf Transparentem Hintergrund. Символы Хохвертиге. Strichvektorsymbol für Konzept- und Grafikdesign.
конденсатор. — электролитический конденсатор сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символKondensatoren.
Typischerweise werden sie in Netzteilen verwendet, um den Gleichstromausgang nach der Gleichrichtung von Wechselstrom zu Gleichstrom zu glatten. Векторграфик.
vintage axialer elektrolytkondensator auf weißemhintergrund — электролитический конденсатор стоковые фото и фотографии0016 Capasitor Icon Vektorelement Design Новый электролитический конденсатор на белом фоне — фото и изображения электролитических конденсаторов Hochauflösendes Фото. Волле Шерфентифе. elektronischer tantalkondensator isoliert auf weißem Hintergrund — электролитические конденсаторы фото и изображенияElektronischer Tantalkondensator isoliert auf weißem Hintergrund
конденсатор. Aussehen унд интерьер. — электролитический конденсатор сток-график, -клипарт, -мультики и -символКонденсатор. Aussehen und Interieur.
Конденсатор. Aussehen und Interieur. Ein dielektrisches Material wird zwischen zwei leitenden Elektroden platziert. Funktionsweise des Kondensators
elektrolytkondensator — электролитический конденсатор фото и фотографииElektrolytkondensator
Elektrolytkondensator mit einer Kapazität von 220uF 100uF
von 721.6: Цепи постоянного тока, содержащие резисторы и конденсаторы
- Последнее обновление
- Сохранить как PDF
- Идентификатор страницы
- 2693
- OpenStax
- OpenStax
Цели обучения
К концу этого раздела вы сможете:
- Объяснить значение постоянной времени τ и вычислить постоянную времени для заданных сопротивления и емкости.
- Объясните, почему батарейки в фонарике постепенно разряжаются, а свет со временем тускнеет.
- Опишите, что происходит с графиком зависимости напряжения на конденсаторе от времени при его зарядке.
- Объясните, как работает схема синхронизации, и перечислите некоторые приложения.
- Рассчитайте необходимую скорость стробоскопической вспышки, необходимой для «остановки» движения объекта на определенной длине.
При использовании камеры со вспышкой для зарядки конденсатора, питающего вспышку, требуется несколько секунд. Световая вспышка разряжает конденсатор за доли секунды. Почему зарядка занимает больше времени, чем разрядка? Этот вопрос и ряд других явлений, связанных с зарядкой и разрядкой конденсаторов, обсуждаются в этом модуле.
RC-цепи
\(RC\) цепь содержит резистор \(R\) и конденсатор \(C\). Конденсатор представляет собой электрический компонент, хранящий электрический заряд.
На рисунке показана простая схема \(RC\), в которой используется источник постоянного напряжения. Конденсатор изначально не заряжен. Как только ключ замыкается, ток течет к и от первоначально незаряженного конденсатора. По мере увеличения заряда на пластинах конденсатора увеличивается сопротивление потоку заряда за счет отталкивания одинаковых зарядов на каждой пластине.
С точки зрения напряжения, это связано с тем, что напряжение на конденсаторе определяется выражением \(V_c = Q/C\), где \(Q\) — количество заряда, накопленного на каждой пластине, а \(C\) — емкость. Это напряжение противодействует батарее, возрастая от нуля до максимальной ЭДС при полной зарядке. Таким образом, ток уменьшается от своего начального значения \ (I_9 = \ frac {ЭДС} {R} \) до нуля, когда напряжение на конденсаторе достигает того же значения, что и ЭДС. Когда нет тока, нет падения \(IR\), поэтому напряжение на конденсаторе должно равняться ЭДС источника напряжения. Это также можно объяснить вторым правилом Кирхгофа (правилом петли), обсуждаемым в Правилах Кирхгофа, которое гласит, что алгебраическая сумма изменений потенциала вокруг любой замкнутой петли должна быть равна нулю.
Начальный ток равен \(I_0 = \frac{emf}{R}\), потому что все падение \(IR\) приходится на сопротивление. Следовательно, чем меньше сопротивление, тем быстрее будет заряжаться данный конденсатор. Обратите внимание, что внутреннее сопротивление источника напряжения включено в \(R\), как и сопротивления конденсатора и соединительных проводов. В приведенном выше сценарии камеры со вспышкой, когда батареи питания камеры начинают изнашиваться, их внутреннее сопротивление возрастает, уменьшая ток и увеличивая время, необходимое для подготовки к следующей вспышке.
Рисунок \(\PageIndex{1}\): (a) Цепь \(RC\) с изначально незаряженным конденсатором. Ток течет в указанном направлении (противоположном потоку электронов), как только переключатель замыкается. Взаимное отталкивание одинаковых зарядов в конденсаторе постепенно замедляет поток по мере заряда конденсатора, останавливая ток, когда конденсатор полностью заряжен и \(Q = C \cdot emf\). (б) График зависимости напряжения на конденсаторе от времени при замыкании ключа в момент времени \(t = 0\). (Обратите внимание, что в двух частях рисунка заглавная буква E обозначает ЭДС, \(q\) обозначает заряд, хранящийся в конденсаторе, а \(\tau\) — постоянную времени \(RC\). ) 9{-t/RC})(зарядка),\] где \(V\) — напряжение на конденсаторе, ЭДС равна ЭДС источника постоянного напряжения, а экспонента e = 2,718 … является основанием натуральный логарифм. Обратите внимание, что единицами \(RC\) являются секунды. Определим \[\tau = RC,\], где \(\tau\) (греческая буква tau) называется постоянной времени для \(RC\) цепи. Как отмечалось ранее, небольшое сопротивление \(R\) позволяет конденсатору заряжаться быстрее. Это разумно, так как больший ток протекает через меньшее сопротивление. Также разумно, что чем меньше конденсатор \(C\), тем меньше времени требуется для его зарядки. Оба множителя содержатся в \(\tau = RC\). 9{-1}) = эдс(1 — 0,368) = 0,632 \cdot эдс.\]Это означает, что за время \(\tau = RC\) напряжение возрастает до 0,632 от своего конечного значения. Напряжение увеличится на 0,632 остатка в следующий раз \(\ тау\). {-1} = 0,368 V_0\).
В течение каждого последующего времени \(\tau\) напряжение падает до 0,368 от предыдущего значения. При значениях, кратных \(\tau\), напряжение становится очень близким к нулю, как показано на графике на рисунке (b).
Теперь мы можем объяснить, почему фотовспышка в нашем сценарии заряжается гораздо дольше, чем разряжается; сопротивление при зарядке значительно больше, чем при разрядке. Внутреннее сопротивление батареи составляет большую часть сопротивления во время зарядки. По мере старения батареи увеличивающееся внутреннее сопротивление еще больше замедляет процесс зарядки. (Возможно, вы это заметили.)
Импульсный разряд происходит через ионизированный газ с низким сопротивлением в импульсной трубке и происходит очень быстро. Фотографии со вспышкой, такие как на рисунке, могут зафиксировать короткий момент быстрого движения, потому что вспышка может длиться менее микросекунды. Такие вспышки можно сделать чрезвычайно интенсивными.
Во время Великой Отечественной войны проводились ночные разведывательные фотосъемки с воздуха с одной вспышкой, освещавшей более квадратного километра территории противника. Краткость вспышки устранила размытие из-за движения самолета-разведчика. Сегодня важным применением мощных импульсных ламп является накачка энергии в лазер. Короткая интенсивная вспышка может быстро активировать лазер и позволить ему переизлучать энергию в другой форме.
Рисунок \(\PageIndex{3}\): Эта покадровая фотография рыжего колибри (Selasphorus rufus), питающегося цветком, была получена с чрезвычайно короткой и интенсивной вспышкой света, вызванной разрядом конденсатора через газовую . (кредит: Дин Э. Биггинс, Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США)Пример \(\PageIndex{1}\) : Интегрированная концептуальная задача: расчет размера конденсатора — стробоскопы 1930-х, когда он был профессором электротехники в Массачусетском технологическом институте. Вы могли видеть примеры его работ в удивительных кадрах движущихся колибри, капли молока, разбрызгивающейся на стол, или пули, пронзающей яблоко (см. рисунок). Чтобы остановить движение и сделать эти снимки, нужна мощная вспышка с очень коротким импульсом, как упоминалось ранее в этом модуле. 9{-2} \, м\).
Стратегия
Начнем с определения задействованных физических принципов. Этот пример имеет дело со стробоскопом, как обсуждалось выше. На рисунке показана схема этого пробника. Характерное время \(\tau\) строба определяется как \(\tau = RC\).
Решение
Мы хотим найти \(C\), но не знаем \(\tau\). Мы хотим, чтобы вспышка была включена только тогда, когда пуля пересекает яблоко. Поэтому нам нужно использовать кинематические уравнения, описывающие взаимосвязь между расстоянием \(x\), скоростью \(v\) и временем \(t\): 9{-4} \, s}{10,0 \, \Omega} = 16 \, \mu F.\]
(Примечание: емкость \(C\) обычно измеряется в фарадах, \(F\), определяемая как Кулоны на вольт. Из уравнения видно, что \(C\) также может быть выражено в секундах на ом.)
Обсуждение
время пули) относительно легко получить сегодня. Стробоскопы открыли новые миры от науки до развлечений. Информация с изображения яблока и пули была использована в отчете Комиссии Уоррена об убийстве президента Джона Ф. Кеннеди в 1963, чтобы подтвердить, что была выпущена только одна пуля.
RC-цепи для синхронизации
\(RC\) цепи обычно используются для синхронизации. Приземленный пример этого можно найти в вездесущих прерывистых системах стеклоочистителей современных автомобилей. Время между салфетками варьируется путем регулировки сопротивления в цепи \(RC\). Другой пример схемы \(RC\) можно найти в новых украшениях, костюмах для Хэллоуина и различных игрушках с мигалками на батарейках. (См. схему синхронизации.)
Наиболее важное использование цепей \(RC\) для хронометража – в искусственном кардиостимуляторе, используемом для контроля частоты сердечных сокращений. Частота сердечных сокращений в норме контролируется электрическими сигналами, генерируемыми синоатриальным (СА) узлом, который находится на стенке камеры правого предсердия. Это заставляет мышцы сокращаться и перекачивать кровь. Иногда сердечный ритм ненормальный, а сердцебиение слишком высокое или слишком низкое.
Искусственный кардиостимулятор вставляется рядом с сердцем для подачи электрических сигналов к сердцу, когда это необходимо, с соответствующей постоянной времени. У кардиостимуляторов есть датчики, которые обнаруживают движение тела и дыхание, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений во время упражнений, чтобы удовлетворить повышенные потребности организма в крови и кислороде.
Рисунок \(\PageIndex{4}\): (a) Лампа в этой \(RC\) цепи обычно имеет очень высокое сопротивление, так что батарея заряжает конденсатор, как если бы лампы не было. Когда напряжение достигает порогового значения, через лампу протекает ток, резко уменьшающий ее сопротивление, и конденсатор разряжается через лампу, как будто батареи и зарядного резистора не было. После разряда процесс начинается снова, при этом период вспышки определяется константой \(RC\) \(\tau\). (б) График зависимости напряжения от времени для этой цепи. 93 \, В)\]\[= 498 \, В \, at \, t = 24,0 \, мс\]
Обсуждение
Таким образом, всего через 24,0 мс напряжение снижается до 498 В , или 4,98% от его первоначального значения. Такое короткое время полезно при дефибрилляции сердца, потому что короткий, но интенсивный ток вызывает кратковременное, но эффективное сокращение сердца. Фактическая схема сердечного дефибриллятора немного сложнее, чем схема на рисунке, чтобы компенсировать магнитные и переменные эффекты, которые будут рассмотрены в разделе «Магнетизм».
Упражнение \(\PageIndex{1}\)
Когда разность потенциалов на конденсаторе является ЭДС?
- Ответить
Только когда ток, потребляемый от конденсатора или подаваемый на него, равен нулю. Конденсаторы, как и батареи, имеют внутреннее сопротивление, поэтому их выходное напряжение не является ЭДС, если только ток не равен нулю. На практике это трудно измерить, поэтому мы ссылаемся на напряжение конденсатора, а не на его ЭДС. Но источник разности потенциалов в конденсаторе фундаментальный и это ЭДС.
PHET EXPLORATIONS: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ СХЕМ (ТОЛЬКО ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА)
Комплект электроники в вашем компьютере! Создавайте схемы с резисторами, лампочками, батареями и переключателями. Проведите измерения с помощью реалистичного амперметра и вольтметра. Просмотрите схему в виде схемы или переключитесь на реалистичный вид.
Рисунок \(\PageIndex{5}\): Комплект для построения схемы (только для постоянного тока)Резюме раздела
- Цепь \(RC\) — это цепь, в которой есть как резистор, так и конденсатор. 9{−t/RC}(разрядка)\].
- При каждой постоянной времени τ напряжение падает на 0,368 от оставшегося начального значения, асимптотически приближаясь к нулю.
Глоссарий
- RC-цепь
- цепь, содержащая как резистор, так и конденсатор
- конденсатор
- электрический компонент, используемый для накопления энергии путем разделения электрического заряда на двух противоположных пластинах
- емкость
- максимальное количество электрической потенциальной энергии, которое может быть сохранено (или выделено) для данного электрического потенциала
Эта страница под названием 21. 6: Цепи постоянного тока, содержащие резисторы и конденсаторы, распространяется под лицензией CC BY 4.0 и была создана, изменена и/или курирована OpenStax посредством исходного контента, который был отредактирован в соответствии со стилем и стандартами платформы LibreTexts; подробная история редактирования доступна по запросу.
- Вернуться к началу
- Была ли эта статья полезной?
- Тип изделия
- Раздел или страница
- Автор
- ОпенСтакс
- Лицензия
- СС BY
- Версия лицензии
- 4,0
- Программа ООР или издатель
- ОпенСтакс
- Показать оглавление
- нет
- Метки
- Цепи постоянного тока
- RC-цепь
- RC-цепи
- источник@https://openstax.