当长时间充电的电容器在短暂放电后仍保留少量电压时,就会发生介电吸收现象。即使试图完全放电,电容器也会有这一小部分电压。这种效应通常持续几秒到几分钟。 电钻在理想情况下,电容器在经过放电过程后应处于零伏电压,然...
当长时间充电的电容器在短暂放电后仍保留少量电压时,就会发生介电吸收现象。即使试图完全放电,电容器也会有这一小部分电压。这种效应通常持续几秒到几分钟。
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电钻在理想情况下,电容器在经过放电过程后应处于零伏电压,然而,电容器通常通过介质吸收保持少量电压,这也被称为浸润。介质吸收效应是由于绝缘材料的极化而产生的,它也被认为与电容器的容量无关。剩余的电压不一定很大。在某些电介质中,这个电压可能只有原来的1%左右。这个量通常取决于所用电介质的类型。例如,像聚合物薄膜这样的材料在放电后通常有1%的剩余,但是超级电容器和电解电容器可能有高达原始电压的25%。电介质吸收被认为是电子学领域的一个祸害。当数量变得如此之多时,它会影响一个特定的电子设备的运行。一个人可以通过测试电容器的电压并重新检查它的值来释放它的多余电荷。使用一个称为电容器分析仪的装置很容易做到这一点。这个装置将分析介电吸收并重新检查其值,直到电容器没有电压为止当电介质吸收发生在电子设备上时,它通常可以不受影响,因为大多数设备只剩下少量的电压,而且通常会在短时间内消散然而,对于某些被认为具有超级电容器的设备来说,电容分析仪可能是必要的,充电过度,可能会损坏电路的工作。在采取安全措施的情况下,可以经常测试电容器的介电吸收。使用不当会对用户和电容器造成伤害。