Это может быть глупый вопрос, но у меня возникли проблемы с пониманием того, что именно происходит, когда мы подключаем настоящий конденсатор напрямую к батарее.
В моем понимании, теоретически, когда незаряженный конденсатор подключен непосредственно к батарее, скажем, 9 вольт, конденсатор мгновенно зарядится, и его напряжение также станет 9 В. Это произойдет из-за отсутствия сопротивления между конденсатором и аккумулятором, поэтому изменение тока во времени будет бесконечным. Очевидно, это верно, когда речь идет об идеальных компонентах и нереалистичных схемах.
Я думал, что в реальной жизни это может привести к искрам, повреждению компонентов, взрывам или чему-то еще. Тем не менее, я видел некоторые видео, и люди обычно подключают батареи напрямую к конденсаторам. Кроме того, ток, который течет от батареи к конденсатору, имеет небольшую величину, поскольку требуется, чтобы конденсатор имел такое же напряжение, что и батарея.
Я хотел бы знать, почему это происходит, спасибо.
Это пример схемы, о которой я говорил:
Реальные батареи и конденсаторы имеют внутреннее сопротивление, которое будет уменьшать ток зарядки конденсатора. Это предотвратит смерть и разрушения, которые вы ожидали. :-)
В любом случае, трудно увидеть искру с 9 вольт ...
источник
В дополнение к полезному ответу Асмильдофа, стоит отметить, что даже если бы все проводники были сверхпроводящими с нулевым сопротивлением, начальный ток не был бы бесконечным, а ток уменьшился бы до нуля .
Почему не бесконечный ток? Поскольку есть петля тока, цепь будет иметь некоторую индуктивность. Таким образом, ток будет первоначально расти со скоростью Vbatt / L. Напряжение на конденсаторе будет превышать Vbatt почти вдвое, а затем обратное, давая затухающую синусоиду с центром в Vbatt.
Почему затухли? Мы генерируем изменяющееся во времени магнитное поле. Именно так получается электромагнитная (радио) волна. Мощность в излучаемом поле вызовет затухание колебаний тока.
источник
Как вы говорите, только в «теории» мы можем получить «идеальные» результаты.
Используя реалистичные источники питания и конденсаторы, можно получить неидеальные результаты. Это потому, что реальные компоненты имеют «дополнительное» сопротивление, индуктивность и емкость.
Хотя никогда нельзя получить идеальные результаты, сохраняя «дополнительные» компоненты как можно меньшими, мы можем получить результаты, «близкие» к идеальным.
В вашем конкретном случае причина, по которой не было «драматических эффектов», заключается в том, что батарея и конденсатор имеют внутреннее сопротивление. Следовательно, конденсатор не будет мгновенно заряжаться до напряжения батареи. Он будет «медленно» заряжаться при «нормальном»
Подводя итог, причина, по которой конденсаторам требуется время для зарядки, - внутреннее сопротивление .
источник