Конденсатор в цепи переменного тока

Положим теперь, что участок цепи содержит конденсатор емкости C, причем сопротивлением и индуктивностью участка можно пренебречь, и посмотрим, по какому закону будет изменяться напряжение на концах участка в этом случае. Обозначим напряжение между точками а и b через u и будем считать заряд конденсатора q и силу тока i положительными, если они соответствуют рис.4. Тогда Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru , Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru

и, следовательно, Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru .

Если сила тока в цепи изменяется по закону

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru , (1)

то заряд конденсатора равен

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru .

Постоянная интегрирования q0 здесь обозначает произвольный постоянный заряд конденсатора, не связанный с колебаниями тока, и поэтому мы положим Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru . Следовательно,

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru . (2)

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru Рис.4. Конденсатор в цепи переменного тока Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru Рис.5. Зависимости тока через конденсатор и напряжения от времени

Сравнивая (1) и (2), мы видим, что при синусоидальных колебаниях тока в цепи напряжение на конденсаторе изменяется также по закону косинуса. Однако колебания напряжения на конденсаторе отстают по фазе от колебаний тока на p/2. Изменения тока и напряжения во времени изображены графически на рис.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, протекавшим предварительно в более ранней стадии колебаний. Поэтому и колебания напряжения запаздывают относительно колебаний тока.

Формула (2) показывает, что амплитуда напряжения на конденсаторе равна

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru .

Сравнивая это выражение с законом Ома для участка цепи с постоянным током ( Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru ), мы видим, что величина

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru

играет роль сопротивления участка цепи, она получила название емкостного сопротивления. Емкостное сопротивление зависит от частоты w, и при высоких частотах даже малые емкости могут представлять совсем небольшое сопротивление для переменного тока. Важно отметить, что емкостное сопротивление определяет связь между амплитудными, а не мгновенными значениями тока и напряжения.

Мгновенная мощность переменного тока

Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru

меняется со временем по синусоидальному закону с удвоенной частотой. В течение времени от 0 до T/4 мощность положительна, а в следующую четверть периода ток и напряжение имеют противоположные знаки и мощность становится отрицательной. Поскольку среднее значение за период колебаний величины Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru равно нулю, то средняя мощность переменного тока на конденсаторе Конденсатор в цепи переменного тока - student2.ru .

Наши рекомендации