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Capacitance

Vue d'ensemble

Source : Yong P. Chen, PhD, département de physique & astronomie, Faculté des sciences, Université de Purdue, West Lafayette, Indiana

Cette expérience utilisera les condensateurs commerciales et un condensateur à plaques parallèles pour démontrer le concept de capacité. Un condensateur stocke en face de charges sur les deux conducteurs, par exemple deux opposés plaques métalliques, conduisant à une différence de potentiel entre les deux conducteurs (chute de tension). Le montant des frais sur chaque conducteur est proportionnel à cette chute de tension, avec la capacité comme étant le facteur de proportionnalité. Si la tension évolue avec le temps, le courant qui circule dans le condensateur sera proportionnel au taux de ce changement, et encore une fois, la capacité est le facteur de proportionnalité.

La capacité du condensateur à plaques parallèles est le produit de la constante diélectrique avec la distance entre les plaques divisé par la surface de la plaque. Cette expérience démontrera la proportionnalité avec la distance de premier dépôt de certains frais sur le condensateur et ensuite à l’aide d’un voltmètre haute impédance (électromètre) pour surveiller la tension entre les plaques lorsque la distance augmente. Le changement de tension se fera également avec un matériau diélectrique, comme une plaque de plastique inséré dans l’espace entre les plaques de métal.

Un capacimètre serviront directement mesurer la capacité, ainsi que mesure parallèle et raccordement en série de condensateurs disponibles sur le marché et d’étudier comment la capacité totale est liée aux capacités individuelles.

Procédure

1. charge d’un condensateur

  1. Obtenir un condensateur commercial avec capacité C = 470 µF (ou une valeur similaire), une source de tension programmables et un ampèremètre (ou multimètre qui peut mesurer le courant).
  2. Avec la source de tension définie à 0 V, raccordez la borne « + » de la source de tension aux bornes du condensateur, avec l’ampèremètre entre les deux et raccordez la « − » de la source de tension à l’autre borne, comme dans la Figure 1. La connexion peut êtr

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Résultats

Pour un condensateur, une parcelle de courant j’ai par rapport aux taux de rampe ΔV/Δt est linéaire, comme illustré à la Figure 7. Puisque le courant est le taux de la variation de la charge Q sur un terminal des conducteurs, cela reflète également la relation linéaire entre la charge Q et de la tension V pour un condensateur (équation 1). La pente de la courbe est égale à la capacité du condensateur (équation 2

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Applications et Résumé

Dans cette expérience, il a été démontré de la charge d’un condensateur, où le courant est le produit de la capacité et le taux de variation de tension. En observant comment la tension varie compte tenu d’une charge fixe, nous avons démontré comment la capacité d’un condensateur à plaques parallèles varie avec la séparation et avec le milieu entre les plaques.

Le capacimètre permet également de mesurer directement la capacitance et déterminer la capacité totale pour les ...

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Tags
CapacitanceCapacitorVoltageChargesConductive TerminalsInsulating MaterialParallel Plate CapacitorCurrentElectronsFaradsCharge StoragePower SourceNetwork ConfigurationCharging CurrentPhysical FactorsMagnitude Of VoltageVoltage FluctuationCurrent Flow

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0:06

Overview

1:03

Principles of Capacitance

3:11

Charging the Capacitor

4:47

Tuning the capacitance

5:56

Data Analysis and Results

7:12

Applications

8:30

Summary

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