关键是:电容两端的电压不允许突变。所以当接通电源瞬间,电容两端的电压等于零,然后电压按指数规律上升,直到进入稳态。进入稳态后的电容相当于短路。 图1:电容充电时的过渡过程 当Usr瞬间加到电容和电阻串联电路上时,因为电容两端的电压不允许突变,此时电容相当于被短路。于是在时刻0,流过电容和电阻R的电流为:接着电容开始了充电过程,电流也越来越小。等到了5倍RC的时间后,电容充电基本结束,电流也减小到零。此后,就进入了稳态。我们知道,电阻等于电压与电流之比,即R=U/I。我们还知道,电容C等于电量Q与电压U之比,而电量Q则等于电流I与时间t的乘积,即:原来电阻与电容的乘积就是时间。电阻的单位为欧姆,电容的单位为法拉,则时间的单位就是秒。我们把t=0、1RC、2RC、3RC、4RC和5RC时的Uc求出来,如下:可见,当时间t=0时,电容两端的电压等于零;当t=5RC时,电容两端的电压几乎就等于输入电压。一定要把电容的暂态过程和稳态过程分开来理解,立刻就能得到问题解答。2)在电容充电的起始时刻,必须考虑到电容两端的电压不允许突变,这是一个重要原则;4)对于图1,在暂态起始时刻,电容电压Uc等于零,电流Ic等于最大值,我们由欧姆定律可知:即电容的等效电阻等于零。我们说,此时电容等效于短路;在暂态结束的稳态时刻,电容电压Uc等于输入电压Usr,而电容电流Ic=0,我们由欧姆定律可知 :即电容的等效电阻等于无穷大,我们说,此时电容等效于开路;5)如果输入信号电压是短暂的脉冲,则电容可以把信号传输到负载端;如果输入信号是不变的恒定电压,则电容仅仅在短暂的过渡过程中有反应,之后便阻隔输入信号;如果输入信号是交流信号,它正好处于上述两种情况的中间。交流信号的频率越高,就越容易通过电容。我们把这种特性叫做高通滤波器功能。虽然交流信号能够通过电容,但会有一定的削幅。这说明:稳态下电容具有隔离直流的功能,并且电容具有高通特性。推而广之,凡是有电容和电感的电路中,一定要按暂态和稳态来分析电路,才能得到准确结论。 |