含容电路和电路故障分析

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1、------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx含容电路和电路故障分析【精品文档】含容电路和电路故障分析一、含电容电器的分析与计算方法在直流电路中,当电容器充、放电时,电路里有充、放电电流.一旦电路达到稳定状态,电容器在电路中就相当于一个阻值无限大(只考虑电容器是理想的不漏电的情况)的元件,在电容器处电路可看作是断路,简化电路时可去掉它.简化后若要求电容器所

2、带电量时,可接在相应的位置上.分析和计算含有电容器的直流电路时,需注意以下几点:(1)电路稳定后,由于电容器所在支路无电流通过,所以在此支路中的电阻上无电压降,因此电容器两极间的电压就等于该支路两端的电压.(2)当电容器和电阻并联后接入电路时,电容器两极间的电压与其并联电阻两端的电压相等.(3)电路的电流、电压变化时,将会引起电容器的充(放)电.如果电容器两端电压升高,电容器将充电;如果电压降低,电容器将通过与它连接的电路放电.【例1】如图所示,电源电动势E=12V,内阻r=1Ω,电阻R1=3Ω,R

3、2=2Ω,R3=5Ω,电容器的电容C1=4μF,C2=1μF。求:【精品文档】【精品文档】(1)当S闭合时间足够长时,C1和C2所带的电量各是多少?(2)然后把S断开,S断开后通过R2的电量是多少?解:(1)当S闭合时间足够长时,C1两端的电压等于R2两端的电压;C2两端的电压等于路端电压回路电流C1两端的电压UC1=U2=IR2=4VC1的带电量为:Q1=C1UC1=4×10-6×4C=1.6×10-5CC2两端的电压UC2=U=I(R1+R2)=10VC2的带电量为:Q2=C2UC2=1×10-

4、6×10C=1.0×10-5C(2)断开S后,电容器C1通过电阻R2、R3放电;电容器C2通过电阻R1、R2、R3放电,放电电流均流过R2,且方向相同。因此,通过R2的电量为:Q=Q1+Q2=1.6×10-5C+1.0×10-5C=2.6×10-5C【例2】如图,已知源电动势E=12V,内电阻不计。电容C=1μF,R1∶R2∶R3∶R4=1∶2∶6∶3,则电容a极板所带电量为:()A、-8×10-6CB、4×10-6CC、-4×10-6CD、8×10-6C【精品文档】【精品文档】解:所以UCD=6-

5、4=4V因此a极板带正电荷Q=CUCD=4×10-6C【例3】右图电路中,电源电动势E=10V、内阻忽略不计,定值电阻R1=4Ω,R2=6Ω,电容C=30μF。(1)闭合开关S,电路稳定后通过电阻R1的电流多大?(2)然后将开关S断开,求这以后流过电阻R1的总电量?(3)开关断开以后,电源还输出多少电能?解:(1)闭合开关S后,电路达到稳定时,电容器相当于断路,由闭合电路欧姆定律知,通过R1的电流为(2)断开前,电容器两极上电压等于R2两端的电压,即UC=IR2=1×6=6V电容器的带电量为Q=CU

6、C=30×10-6×6=1.8×10-4CS断开后,电容器两极间电压等于电源电动势E,其带电量为Q’=CE=30×10-6×10=3×10-4C流过R1的总电量等于电容器带电量的增加,即ΔQ=Q’-Q=1.2×10-4C【精品文档】【精品文档】(3)开关断开以后,电源又释放的电能为E电=ΔQE=1.2×10-4×10J=1.2×10-3J【精品文档】【精品文档】二、电路故障的分析方法(一)故障的特点:1、断路的特点:电路电压不为零而电流为零。2、短路的特点:有电流通过电路而电压为零。(二)故障的分析

7、方法1、电压表检测法电压表示数为零,说明电压表无电流通过,可能是电压表并联部分无电阻(短路),或该并联电路之外断路(电路中无电流)。如果电压表有示数,说明电压表有电流流过,则该并联电路无断路且该并联电路内无短路。2、假设法已知电路发生某种故障,可将整个电路划分为若干部分,然后逐一假设某部分电路发生故障,运用电流定理进行正向推理,推理结果若与题述物理现象不符合,则故障可能发生在这部分电路;直到找出发生故障的全部可能为止。3、排除法在明确电路结构的基础上,从分析比较故障前后电路中电流、电压的变化入手,确

8、立故障原因并对电路中元件逐一分析,排除不可能情况,寻找故障所在。针对故障前后电路的两种状态,可根据不同状态物理量间的关系求解有关量。【例1】如图所示,电源电动势为6V,当开关接通时,灯泡L1和L2都不亮,用电压表测得各部分电压是Uad=0,Ucd=6V,Uab=6V,由此可以断定A.L1和L2的灯丝都断了B.L1的灯丝断了C.L2的灯丝断了D.变阻器R断路【精品文档】【精品文档】【例2】如图所示,由于电路中某一电阻发生短路和断路,使L1变暗,L2灯变亮,则故障可能是A

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