根据电容器中电流与电压变化率的关系 , 即i=c(du/dt) , 可以看出 , 流经电容器的电流与电压的变化率成正比 。只要电压变化非常快 , 导体中就会有很强的电流 。根据这个原理 , 当我们使用随时间变化大小和方向的交流电时 , 这个条件是可以满足的 。
2:在交流电的前半个周期 , 电压方向为正 , 此时电容器充电 , 但电容器的比较高电压不会超过交流电的峰值 , 所以当交流电的电压幅值降到低于电容器的比较高电压时 , 电容器就会放电 , 形成放电电流;此时:的交流电压继续下降 。当方向变为负半周时 , 电容开始反向充电 , 充满电后开始放电 。这样 , 在反复充放电时 , 会有变化的电流通过导体 , 但电容器的两极板之间没有击穿 。电容器充当临时电源 , 在电路中存储电荷 。
然而 , dc不能通过电容器 , 因为dc不随时间变化 , 电容器充满电后与外部电压保持平衡 。当交流频率很高 , 容抗xc=1/2fc很低时 , 电容对交流的阻断作用很小 。频率越低 , 阻断效果越大 , 这就是我们所说的“通高频 , 阻断低频” , “孤立dc , 通交流” 。
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