莱顿罐是17世纪用于静电储能的装置。静电粒子是带电粒子,在导体或绝缘体中可能保持相对静止。有时称为"莱顿罐","莱顿罐使用的是一种广受欢迎的绝缘装置,在电容器中,玻璃罐充当两个导体之间的电介质,它由内外导电箔组成。...
莱顿罐是17世纪用于静电储能的装置。静电粒子是带电粒子,在导体或绝缘体中可能保持相对静止。有时称为"莱顿罐","莱顿罐使用的是一种广受欢迎的绝缘装置,在电容器中,玻璃罐充当两个导体之间的电介质,它由内外导电箔组成。薄箔很容易形成玻璃瓶内外的形状。
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早期的电容器使用两块导电板,由被称为电介质的绝缘体隔开。电容器的表面积越大极板,电容值越大。最好限制电容器极板之间的电位差。当两个极板之间的电压增加时,电介质上会出现电弧,降低电容器的性能。通常,电容器用于电力和信号滤波电路。通常情况下,外箔与进行莱顿罐实验的人接触。内箔通常连接在莱顿罐顶部突出的绝缘内导电电极上。内电极底部的链条通常将其与内箔相连。在早期的实验中,把水倒进罐子里,把电极和里面的金属箔连接起来。克莱斯蒂安罐子比莱顿罐子要早。它很像莱顿罐子,但没有外层的箔。保持电荷的原理是带电导体,与地面绝缘,保持电荷。如果这些导体中的电势足够高,足以使周围的空气分子电离,就会产生电晕放电它在高压配电设备和其他高压设备中都可以看到。富兰克林电铃是由一个中心电铃组成的,它挂在一根绝缘线上,系在一根导电水平杆的中心。两个挂在导电链上的侧铃系在水平杆的两端。正如它所说,当一个电荷在中心钟上可用时,需要一种将电荷转移到侧边钟上的方法。在中心钟每侧的绝缘线上系上附加的bob提供所需的电荷转移。当鲍勃有中性电荷时,它被吸引到中心钟上。如果中心钟和鲍勃处的电压是同样,有斥力,鲍勃被驱动到侧钟。当它连接到侧钟时,鲍勃的电荷被中和。只要莱顿罐向中心钟提供电荷,波波就不断摆动,不断地敲响富兰克林钟。