誰(shuí)發(fā)明了電容器,電容器的工作原理又是什么?
雖然許多人認(rèn)為英國(guó)化學(xué)家 邁克爾法拉第 是當(dāng)今電容器的先驅(qū),但他并不是第一個(gè)發(fā)明電容器的人。法拉第做了什么很重要-他展示了電容器的第一個(gè)實(shí)際例子,以及如何在他的實(shí)驗(yàn)中使用它來(lái)存儲(chǔ)電荷。 并且由于法拉第,我們還有一種方法來(lái)測(cè)量電容器可以容納的電荷,稱(chēng)為電容,并以法拉為單位測(cè)量!
在邁克爾·法拉第之前,一些記錄指向已故的已故德國(guó)科學(xué)家 埃瓦爾德·格奧爾格·馮·克萊斯特 在1745年發(fā)明了第一個(gè)電容器。幾個(gè)月后,一位 名叫彼得·范·穆申布魯克 的荷蘭教授 提出了類(lèi)似的設(shè)計(jì),現(xiàn)在稱(chēng)為L(zhǎng)eyden Jar。 奇怪的時(shí)機(jī)對(duì)嗎? 然而,這完全是巧合,兩位科學(xué)家都因其電容器的最初發(fā)明獲得了同等的榮譽(yù)。
著名的 本杰明富蘭克林 后來(lái)繼續(xù)改進(jìn) 由Musschenbroek創(chuàng)造的Leyden Jar 設(shè)計(jì)。富蘭克林還發(fā)現(xiàn),使用平板玻璃是需要整個(gè)罐子的絕佳選擇。所以第一個(gè)扁平電容器誕生了,被稱(chēng)為富蘭克林廣場(chǎng)。
電容他們?nèi)绾喂ぷ?/span>
讓我們通過(guò)一個(gè)實(shí)際的例子深入探討這些強(qiáng)大的電容器的工作原理。 你以前用過(guò)數(shù)碼相機(jī),對(duì)吧? 然后你知道,按下按鈕拍照和閃光燈熄滅之間會(huì)有一些短暫的時(shí)刻。
這里發(fā)生了什么事? 按下按鈕拍攝照片后,閃光燈上附有一個(gè)電容器,可以充電。 一旦該電容器被相機(jī)的電池充滿電,所有這些能量都會(huì)在閃光的光線下向外爆炸!
那么這一切是怎么發(fā)生的呢? 這里是電容器神秘世界的內(nèi)幕:
- 它從充電開(kāi)始。 來(lái)自電源的電流首先流入電容器并卡在第一板上。 為什么會(huì)卡住? 因?yàn)橛幸粋€(gè)絕緣體不會(huì)讓任何帶負(fù)電的電子器件通過(guò)。
- 電流增加。 隨著越來(lái)越多的電子粘在第一塊板上,它會(huì)變成帶負(fù)電,并最終將所有無(wú)法處理的多余電子推到另一塊板上。 然后該第二塊板帶正電。
- 電流已存儲(chǔ)。 隨著電容器的兩個(gè)極板繼續(xù)充電,負(fù)電子和正電子瘋狂地試圖聚集在一起,但中間那個(gè)討厭的絕緣體不會(huì)讓它們產(chǎn)生電場(chǎng)。這就是為什么蓋子繼續(xù)保持并存儲(chǔ)電荷的原因,因?yàn)樵趦蓚€(gè)板的負(fù)側(cè)和正側(cè)之間存在無(wú)法解決的張力源。
- 充電松動(dòng)。 我們的電容器中的兩塊電極板遲早都不能充電,因?yàn)樗鼈兲幱谌萘繝顟B(tài)。但現(xiàn)在發(fā)生了什么? 如果你的電路中有一條路徑讓電荷流到別處,那么你電容里的所有電子都會(huì) 放電, 最后在他們尋找另一條路徑時(shí)結(jié)束它們的張力。
電容器是一個(gè)迷人的小組,能夠?yàn)楦鞣N應(yīng)用存儲(chǔ)電荷,它們甚至可以作為敏感集成電路的輔助電源。使用電容器時(shí),請(qǐng)?zhí)貏e注意可能的最大電壓。否則會(huì)爆炸
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