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实验8:电容器

电容器

目标

  1. 使用数字万用表测量电容器的容值

  2. 计算RC电路的时间常数τ

  3. 在充满电的条件下观察电容的特性

仪器仪表

仪器元器件工具
直流电压源- 1.0kΩ 电阻(1/4W)×1- 面包板
直流数字电压表- 100μF 电容(25V)×1- 导线
梅林雀- 220μF 电容(25V)×1

仿真工具

Circuit JS

理论

电容器是电路中常见的元件之一,它由两个表面导体组成,两者中间由绝缘材料隔开。电容值的单位为法拉(F),电子电路中常见的容值范围从几皮法拉(pF)到数千微法拉(μF)不等。电容的一个重要特性就是可以阻止直流电流通过(DC Current),同时允许交流电流通过(AC Current),所谓“通交隔直”,许多电子电路设计都是利用了电容的这一重要特性。

电容器在并联或串联时的等效容值采用以下公式计算:

并联:

Ctotal=C1+C2+C3+...C_{total} = C_1 + C_2 + C_3 + ...

串联:

1Ctotal=1C1+1C2+1C3+\frac{1}{C_{\mathrm{total}}}=\frac{1}{C_{1}}+\frac{1}{C_{2}}+\frac{1}{C_{3}}+\cdots

在本实验中,我们将引入时间常数τ的概念,时间常数主要应用于由电阻和电容组成的RC电路,它可以用于估测电容的充电或放电时间(充电或放电时间约等于五倍的时间常数τ),时间常数τ的计算公式如下:

τ=RCτ = RC

本实验的第一部分将练习使用数字万用表对电容进行测量,包括电容的串联和并联连接方法,在第二部分,我们将观察电容在RC电路(如图2所示)中充满电时的一些简单特性。需要注意的是,有些电容是有极性的,因此务必确保电容的正极始终连接到电压高的一端。

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图1:电容
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图2:串联的RC电路

Circuit JS 仿真

图3:串联的RC电路
图4:电路完全充电后
图5:测量C1的电压
图6:测量C1的电流

实验

一.使用数字万用表测量电容

1.将数字万用表置电容档,测量电容器的容值。本实验中待测电容器的标称值分别为:C1 = 100μF,C2 = 220μF。

2.按图2所示的箭头按下SEL选择按钮。此时我们应该观察到显示屏底部的电容单位,如μF。

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图7:测量电容的模式设置

3.对于有极性的电容,其负极通常会有“-”号标识,且针脚较短。现在将调成电容测量仪的VEGO正确连接电容,并分别测量C1和C2的容值。在下方记录测量结果。注意,电容的测量误差通常较大。

C1-measured = _______________ C2-measured = _______________

4.接下来,测量C1和C2并联和串联时的等效电容。连接方法参阅图3(a)和(b)。将测量值记录在表1的第1列和第2列。

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图8:并联电容
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图9:串联电容

5.当C1和C2并联或串联时,使用理论中的公式计算其等效电容。将计算结果记录在表1的第3列和第4列。计算时请使用标称值。

表格1

Cparallel-measuredCseries-measuredCparallel-calculatedCseries-calculated

二.观察电容在RC电路中的特性 1.将图2的RC串联电路搭建在面包板上。其中,Vsource = 10V,R1 = 1kΩ,C1 = 100μF。面包板图可参考图4。注意:需确保将电容的负极接到低电压端。

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图10:图2的面包板电路

2.使用以下公式计算时间常数τ。计算结果填入表2第1列中。

τ=R1C1τ = R_1C_1

3.图5(a)所示的是一个RC串联电路。当电容充满电后就相当于开路,因此电路中的电流为0,此时的电路如图5(b)所示。计算充满电后的开路电压VC1,并填入表2第2列。

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图11:串联RC电路
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图12:电路完全充电后

4.现在我们通过实验进行测量。为了观察电容在充满电时的特性,请确保电源在接入电路的时间超过5倍的时间常数。

5.使用VEGO测量通过C1的电流(IC1-measured)和C1两端的电压(VC1-measured)。测量方法可以参考图6。将测量结果记录在表2的第4和5列。

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图13:测量C1的电压
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图14:测量C1的电流
表格2
τVC1-calculatedIC1-calculatedVC1-measuredIC1-measured
0

练习

1.比较表2中的测量值和计算值。

2.电路如图7所示,其中,Vsource = 10V,R1 = 1kΩ,R2 = 100Ω,C1 = 100μF。当电容充满电后,C1的最大电压是多少?

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图15:电路图

Circuit JS仿真:

图16:电路仿真图