형성, 과학
전기 용량은 무엇입니까?
종종 대상 전기를 설명 학교 수업 물리학 교사에서 비교하는 의지 전류를 물 흐름을 통해. 많은 경우에, 항상 불구하고, 프로세스의 이해를 단순화하기 위해, 이러한 비교는 꽤 허용됩니다. 사실, 심지어 단어 "현재는"액체와 관련하여 사용된다. 그리고 용량은 무엇인가? 이 주제 뭔가를 포함 할 수있는 능력의 특성 중 하나입니다. 예를 들어, 모든 사람이 3리터의 은행 용량을 알고있다. 분명히, 저수 량 용기의 톤수에 직접적으로 의존한다. 사용자가 예를 들어 두 개의 버킷, 8, 12 리터 취할 경우에 따라서, 높이가 동일하고, 직경 유일한 차이점. 이러한 맥락에서 "전기 용량"의 개념은 매우 유사하다. 예를 들어, 용량에 영향을 미치는 매개 변수 중 하나 - 그것의 크기입니다. 전기 용량 (E.E.) - 축적 및 전기의 일정 금액을 유지하는 능력. 전도성 재료는 여러 가지 변수에 따라 특정 EE를 갖는다. 전하의 축적이 더 높은 용량을 가지는 다른 개체에 오버 플로우의 가능성도없는 경우 가능하다.
(- 전위 V) 및 충전량 (Q) 전기 용량을 고려 전하를 축적하는 기능을 취하는 식에 의해 표현 될 수있다. «의 C»문자는 지정 :
C = Q / V
전기 용량 패럿으로 측정된다. 이 양이 현대 전자 회로에서, 충분한 크기 때문에, 마이크로 PF는 사용이 증가. 큰 용기는 특정 장치 및 계산에 사용된다. 따라서, 프리픽스 "마이크로 및 피코 '1 * 10-6 및 -12도 동일하다. 처리 용이 도체 단독의 전기 용량에 의해 설명 될 수있다.
비전 도성 매체에 전류 도체, 외부 없음 필드 상상. 받는 사람을 연결 전원입니다. 전자의 일부, 즉 과도한 용량을 만드는 재료의 구조 진입이 전하 (루프를 만들기 위해) 소정의 조건 하에서 작업을 수행 할 수있다. 이들은 도체와 크기의 공간적 구성에 따라 임의의 밀도를 표면에 분포된다. 각 점 전하 주위 도체의 다른 부분에 영향을주는 전기장이 존재한다. 이러한 절연 도체의 전위는 전하에 정비례한다. 그것은 단지에 따라 일관 때문에 도체 고려 전위 (FI)에 전하 (Q)의 비율 의 크기 (크기, 형상)과 계수 매질의 유전율. 예에서 그것은 고독한 탐험가를 표시 아무것도 아니다. 다른 기관의 옆에있을 경우, 전기장 단위 요금이 최종 값을 (작은이다)에 영향을 미치는, 반대 부호의 주변 몸의 잠재력을 유도한다.
등록 정보를 사용하여 간단한 소자에 전류를 축적 - 그것은 커패시터이다. 이는 유전 물질에 의해 분리 된 두 개의 도체로 구성된다. 그 특징은 생성 된 전계 (도체 부 대향) 전극과 주변의 신체 사실상 효과 때문에, 외부의 작업 가능성이 낭비되지 않는 사이에 "연결"되어 있다는 점이다.
여러 가지 방법으로 용량을 증가 :
- 전극 사이의 갭을 감소시킨다. 끝 환원은 전하의 손실의 결과로, 비 - 전도성 샘플 수있는 바와 같이, 불가능하다;
- 고 저항 고장으로 비도 전성 재료를 선택;
- 플레이트의 면적을 증가시킨다. 커패시터의 허용 가능한 크기를 유지하기 위해 종종 판의 공간 배열을 변경. 예를 들어, 두 개의 도체는 절연체에 의해 분리 된 링으로 꼬여있다.
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