ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΦΟΡΤΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ S.I ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΒΛΑΒΕΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΣΤΟ Ε.Ρ
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΠΟΥ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΓΩΓΙΜΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ...........>>>>> ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ................>>>>>> ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΕΝΑΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΤΑΝ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΖΟΝΤΑΙ Η ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΑΡΝΗΤΙΚΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Vc) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Η.Ε.Δ ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ . ΛΟΓΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ Η ΡΟΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΠΥΚΝΩΤΗ ΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΟΤΕ Ο ΠΥΚΝΩΤΗΣ ΘΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΤΕΙ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΜΕ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ .....>>>> ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΤΑΘΕΡΟΙ & ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ) ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ ΠΥΚΝΩΤΩΝ Χωρίς πολικότητα Ηλεκτρολυτικός Trimmer (Μεταβάλλεται με κατσαβίδι) Μεταβλητός
ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟΙ
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ ΠΥΚΝΩΤΕΣ
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΑ C= ε0 ε Α d d Α = ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΠΛΑΚΩΝ d = ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΑΚΩΝ ε = ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΑ ε0= διηλεκτρική σταθερά κενού Q Q = ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ V = ΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ C = ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ C = V
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ S.I Q = Κούλομ (C) C = Φάρατ (F) Α = m2 d= m ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΑΤ μF=10-6 F nF=10-9 F pF=10-12 F
ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΑΕΡΑΣ 1,00054 ΚΕΝΟ 1.00000 ΝΕΡΟ 7.8 ΧΑΡΤΙ 3.5 ΜΙΚΑ 5.4 ΠΟΡΣΕΛΑ. 6.5 ΤΕΦΛΟΝ 2.1
Συνδεσμολογίες πυκνωτών α) Σε σειρά β) Παράλληλα C1 C2 C3 Cολ = C1 + C2 + C3 1/Cολ = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3
ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Qολ = Q1 + Q2 + Q3 Vολ = V1 = V2 = V3 Cολ = C1 +C2 + C3 C1 C2 C3 ΣΕΙΡΑ Qολ = Q1 = Q2 =Q3 Vολ = V1 + V2 + V3 1/Cολ = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 C1 C2 C3
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΣΕΙΡΑ Να υπολογισθεί το Cολ , V1 και V2 1/Cολ = 1/C1 + 1/C2 =1/3 + 1/6 =3/6 Cολ = 2ρF Qολ=Cολ V ==> 2X10-12 X 1000 = 2 X 10-9 ==>2 nC 1000V 2 X10-9 2 Q V1 = = = X 1000 = 667 V 3X10-12 3 C1 2 X10-9 2 Q V2 = = = X 1000 = 333 V 6X10-12 6 C2 V1 + V2 = Vολ 667 + 333 = 1000V
Qολ = Cολ V => 9X10-6 X 90 = 810 X 10-6μC ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ Cολ = C1 + C2 => 3 + 6 = 9 μF Qολ = Cολ V => 9X10-6 X 90 = 810 X 10-6μC Q1 = C1 V => 3X10-6 X 90 = 270 X 10-6 μC Q2 = C2 V => 6X10-6 X 90 = 540 X 10-6 μC V1 = V2 = 90 V ( παράλληλα ) 3μF 6μF 90V
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Να υπολογίσετε : (α) την ολική χωρητικότητα του κυκλώματος. (α) την ολική χωρητικότητα του κυκλώματος. (β) το ολικό φορτίο του κυκλώματος. (γ) την τάση στα άκρα κάθε πυκνωτή.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Να υπολογίσετε : (α) την ολική χωρητικότητα του κυκλώματος. (β) το φορτίο για κάθε πυκνωτή.
Χρήσεις Πυκνωτών Ηλεκτρονικά κυκλώματα όπως: Φίλτρα Τροφοδοτικά Χρονοκυκλώματα Κυκλώματα συντονισμού Κυκλώματα διαφόρισης Κυκλώματα ολοκλήρωσης Εκκίνηση Ηλεκτροκινητήρων Λειτουργία ηλεκτροκινητήρων
ΒΛΑΒΕΣ Βραχυκύκλωμα Διαρροή Μεταβολή Χωρητικότητας Διακοπή
Πυκνωτής στο εναλλασσόμενο ρεύμα Χωρητική αντίσταση XC 1 f = συχνότητα σε Hz C = χωρητικότητα σε F XC= 2πfC F (Hz)
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Να περιγράψετε την διαδικασία φόρτισης ενός ηλεκτρολυτικού πυκνωτή; 2. Πώς κατασκευάζονται οι πυκνωτές; 3. Να δώσετε τον ορισμό του πυκνωτή; 4. Σε ποίες κατηγορίες χωρίζονται οι πυκνωτές; 5. Να αναφέρετε 5 πέντε χρήσεις των πυκνωτών; .
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑ C1=3 μF C2=2.2μ F C3=2μF Να υπολογίσετε το Coλ Των πιο κάτω κυκλωμάτων V=25V V=10 V C1=2μF C2=6μF C3=2μF C4=12μF