Miért van kondenzátor egyenáramú áramkörben is?
Ha a kondenzátor egyenáramú körben szakadásként viselkedik, akkor miért találjuk meg ezeket az alkatrészeket egyenáramú áramkörökben? Pl. számítógép alaplap, hobbielektronikás barkács áramkörök...stb.
Ha a kondenzátor két fegyverzete között szigetelés van, akkor az az áramkör amiben a kondenzátor van nyitottnak kellene számítson és azon az áram nem folyhatna keresztül.
Az a feltételezés jogos, hogy állandósult állapotban nem folyik rajta keresztül áram.
Egyébként tucatszámra lehetne sorolni a kondenzátor szerepét egyenáramú körökben.
Mondjuk mert a kondenzátor energiatárolóelem, ezért szűrőnek használható, pl. egyenirányítás után majdnem igazi egyenáramot csinál a fél szinuszokból.
De ez csak egy példa Volt.
> Egyébként tucatszámra lehetne sorolni a kondenzátor szerepét egyenáramú körökben.
Azért soroljunk fel néhányat. Hozzá kell tennem, nem vagyok nagy szakértője a témának, de…
Ha egy egyenáramú körben sorba kötöd egy ellenállással, akkor bekapcsolt állapotban szakadásként viselkedik valóban. Ergo hosszútávon sem bekapcsolt, sem kikapcsolt állapotban nem folyik áram az ellenállásban. Viszont a bekapcsolás és kikapcsolás maga váltakozó áramot jelent. Tehát a bekapcsolás pillanatában folyik áram az ellenálláson, majd az áramerősség szépen lecsökken nullára. Kikapcsolásnál meg pont visszafele folyik áram. Tehát ha nem a feszültséget, hanem a feszültségváltozást akarod elkapni, mint jelet, akkor arra jó.
Ha párhuzamosan kapcsolod egy ellenállással – azért egy másik ellenállást sorba kötve vele –, akkor szintén nem folyik rajta áram. Viszont a bekapcsolás esetén nem egyből van max. áramerősség alatt az ellenállás, hanem szépen lassan növekszik a rajta átfolyó áram. Kikapcsolás esetén is szépen lassan szűnik meg az áram, nem egyből. Ez pl. jó feszültségingadozások stabilizálására – pl. ha azt az egyenáramot valami egyenirányított áramból kapjuk, akkor kellhet ilyen –, illetve véd a rövid ideig tartó feszültségkimaradástól is, hiszen arra az időre a kondenzátor kvázi egy tartalék áramforrásként viselkedik. Szintén ki tudja szűrni az esetleges váltakozó feszültségű zavarokat is (pl. az áramkörben egy tekercsben indukálódott áram egy változó elektromágneses mezőben).
Mondok egy egyszerű egyenáramú példát:
Autóban az ajtócsukás után lassan kialvó beltérvilágítás.
Izzóval párhuzamba kötött kondi.
Az áramingadozások simítását már jól leírták.
Amikor az áramkörben az áramerősségek-feszültségek statikusak, akkor a kondenzátorok valóban sima szakadások. De ilyenkor nincs is dolguk.
Jellemzően az egyenáramú körökben a kondenzátorok szerepe mindig éppen azon egyenáram változásaikor jön.
"Ha megfigyeled, a kondi nem sorosan, hanem párhuzamosan van bekötve az egyenáramú körben. "
Ùgy kötöd ahogy akarod, de legtöbbször a párhuzamosnak van értelme, mert akkor összeadódnak a kapacsitások, mint ellenállás esetében a soros kapcsolásnál.
Sorosnál meg a reciprokokat adjuk össze, majd az eredmény reciprokát vesszük, így jóval kevesebb lesz a kapacitás. (pl. 2 db 100µF sorosan 50 µF lesz)
X(:
Attól tartok nem értetted meg, ami le lett írva.
Sehogy sem győzi le a dielektrikum ellenállását.
Ott nem folyik áram.
A kondi feltöltődik és kész, kisütésnél kiürül és kész.
Csak addig folyik áram, amíg a kondi az üres és töltött állapota közt van.
A kondiba folynak be egyik oldalon a +, másikon a - töltések ,amíg meg nem telik, onnantól kész, vége. Aztán amikor a két kimenetén előjelet vált a feszültség, akkor meg kifolyik.
Csak addig van áramod, amíg a változás ki nem egyenlítődik.
Kapcsolódó kérdések:
Minden jog fenntartva © 2024, www.gyakorikerdesek.hu
GYIK | Szabályzat | Jogi nyilatkozat | Adatvédelem | Cookie beállítások | WebMinute Kft. | Facebook | Kapcsolat: info(kukac)gyakorikerdesek.hu
Ha kifogással szeretne élni valamely tartalommal kapcsolatban, kérjük jelezze e-mailes elérhetőségünkön!