Paralleelplaatide kondensaatorid

Paralleelplaatide kondensaatori määratlus

Paralleelplaatide kondensaator 1Paralleelplaatide kondensaator on kondensaator, mis koosneb kahest paralleelplaadist ehk juhtplaadist, kusjuures mõlemal plaadil on sama ristlõikepindala (A) ja need kaks plaati on teineteisest eraldatud teatud vahekaugusega (d), nagu vasakpoolsel pildil. Selles artiklis eeldame, et kahte juhtplaati eraldab vaakum. Pildil on üks juhtplaatidest positiivselt laetud (+Q), teine ​​aga negatiivselt laetud (-Q), kusjuures mõlema plaadi elektrilaengu hulk on sama.

Kahe juhtplaadi elektrilaengu tüübi erinevus põhjustab elektriväli ja kahe plaadi vaheline elektriline potentsiaalide erinevus. Positiivselt laetud plaadil on kõrgem elektriline potentsiaal, negatiivselt laetud plaadil aga madalam. Nagu artiklis selgitatud elektriline potentsiaalKui kondensaatori kahe plaadi vahel on elektriline potentsiaalide erinevus, siis on kondensaatoris elektriline potentsiaalne energia. Kondensaatoris salvestatud elektrilisel potentsiaalienergial on palju kasutusvõimalusi.

Paralleelplaatide kondensaatori mahtuvust mõjutavad tegurid

Paralleelplaatide kondensaator 2Kondensaatorid on algselt laenguta ehk elektriliselt neutraalsed. Nende laadimiseks ühendatakse need kaablite abil pingeallikaga, näiteks akuga. Üks juhtplaat on ühendatud aku positiivse klemmiga, teine ​​aga negatiivse klemmiga.

LOE KA  Näidisküsimused elektromagnetiliste lainete kohta

Pea meeles, et sarnased laengud tõukuvad, erinevad laengud aga tõmbuvad. Elektronid on negatiivselt laetud ja liiguvad kergesti, kuna nad asuvad aatomi pinnal, samas kui prootonid on positiivselt laetud ja ei saa liikuda, kuna nad asuvad tuumas. Kui prootonite arv juhtival plaadil ületab elektronide arvu, on plaat positiivselt laetud. Vastupidi, kui elektronide arv ületab prootonite arvu, on plaat negatiivselt laetud.

Pärast kondensaatori ühendamist akuga laetakse aku positiivne poolus positiivselt, tõmmates elektrone juhtplaadilt ligi, samas kui aku negatiivne poolus laetakse negatiivselt, tõugates elektrone juhtplaadi poole. Elektronide ülekanne aku ja juhtplaadi vahel paneb elektrone kaotava juhtplaadi positiivselt laetuks ja elektrone vastu võtva juhtplaadi negatiivselt laetuks. Elektronide ülekanne peatub, kui kahe juhtplaadi vaheline elektriline potentsiaalide vahe on võrdne aku kahe klemmi vahelise elektrilise potentsiaalide vahega.

Kondensaatori ülesanne on salvestada melektrilaeng dan elektriline potentsiaalne energiaKondensaatori võimet salvestada elektrilaengut ja potentsiaalset energiat nimetatakse mahtuvuseks. Mida suurem on salvestatud elektrilaeng ja mida suurem on potentsiaalne energia, seda suurem on mahtuvus. Millised tegurid mõjutavad paralleelplaatkondensaatori mahtuvust?

– Juhtplaadi pindala

Paralleelplaatidega kondensaatorid salvestavad elektrilaengu oma juhtivatele plaatidele. Väike plaadi pindala tähendab vähe laengu salvestamist; suur plaadi pindala tähendab suure laengu salvestamist. Mida rohkem laengut juhtivatele plaatidele salvestatakse, seda suurem on kondensaatori elektriline potentsiaalne energia. Seega, mida suurem on kondensaatori elektriline potentsiaalne energia, seda suurem on selle mahtuvus. Selle ülevaate põhjal võib järeldada, et kondensaatori mahtuvus (C) on võrdeline juhtivate plaatide pindalaga (A).

LOE KA  Hõõrdejõu valem

– Kahe juhtplaadi vaheline kaugus

Elektronide liikumine peatub pärast seda, kui kahe juhtplaadi vaheline potentsiaalide vahe on võrdne aku kahe pooluse vahelise potentsiaalide vahega. Kuidas saab kahe juhtplaadi elektrilaeng suureneda? Üks võimalus on vähendada kahe juhi vahelist kaugust (vähendada d). Kui kaks juhti tuuakse teineteisele lähedale, jääb elektrilaengu suurus konstantseks, nii et elektrilaengu tekitatud elektrivälja väärtus on konstantne. Võrrandi V = E d põhjal, kui elektriväli (E) on konstantne, väheneb elektripotentsiaalide vahe (V), kui kahe juhtplaadi vaheline kaugus väheneb (d).

Kahe juhtiva plaadi vaheline potentsiaalide vahe väheneb seni, kuni see on väiksem kui aku kahe klemmi vaheline potentsiaalide vahe. See põhjustab elektronide uue liikumise, kuni mõlema juhtiva plaadi elektrilaeng suureneb. Elektronide liikumine peatub, kui kahe plaadi vaheline potentsiaalide vahe võrdub aku kahe klemmi vahelise potentsiaalide vahega.

Kui kahe juhtplaadi vaheline kaugus väheneb, suureneb iga plaadi elektrilaeng, mille tulemusel suureneb ka kondensaatori elektriline potentsiaalenergia. Kui kondensaatori elektriline potentsiaalenergia suureneb, suureneb ka kondensaatori mahtuvus. Kui kaugus väheneb, suureneb laeng, mille tulemusel suureneb mahtuvus; kui kaugus suureneb, siis laeng väheneb, mille tulemusel väheneb mahtuvus. Võib järeldada, et kondensaatori mahtuvus (C) on pöördvõrdeline kahe juhtplaadi vahelise kaugusega (d).

LOE KA  Bernoulli printsiibi ja võrrandi rakendamine

Paralleelplaatide kondensaatori mahtuvusvõrrand

Eelnevalt selgitasime tegureid, mis mõjutavad paralleelplaatide kondensaatori mahtuvust. Mahtuvuse väärtust saab selgelt määrata arvutuste abil, mis kasutavad võrrandeid. Artiklis elektrivälja määramise kohta Gaussi seaduse abil käsitlesime laetud juhtiva plaadi lähedal oleva elektrivälja arvutamise valemit: E = σ/εo, kus σ = Q/A, nii et elektrivälja võrrand muutub kujule E = Q/A : εo = Q/A × 1/εo = Q/AεoElektrilise potentsiaali võrrand on V = E d, kus E = Q/Aεo seega võrrand muutub kujule V = Qd/AεoMahtuvusvõrrand on C = Q/V, kus V = Qd/Aεo nii et mahtuvusvõrrand muutub kujule C = Q : Qd/Aεo = Q x Aε/Qd = Aεo/d.

Mahtuvusvõrrandi C = A ε põhjal/ d põhjal võib järeldada, et mahtuvus (C) on proportsionaalne pindalaga (A) ja pöördvõrdeline kahe juhtplaadi vahelise kaugusega (d).

Valemi kirjeldus: E = elektriväli, σ = laengutihedus, εo = tühja ruumi läbilaskvus = 8,85 x 10-12 F/m, Q = elektrilaeng, A = juhtplaadi pindala, V = elektripotentsiaalide vahe.

 

 

Jäta kommentaar