一文详解RC充电电路计算方法

当我们拿到一个rc充电电路,如何去分析它呢?接下来我们就通过实际的例子来讲解一下,首先我们需要分析的问题点如下。
a.) 确定达到第一个rc时间常数需要的时间;
b.) 确定电路的建立时间;
c.) 确定电路的上升时间;
d.) 确定流经电阻r的峰值电流是多少;
e.) 确定在5个时间常数下,电阻r上的电压是多少;
f.) 确定在10毫秒时,流经电容c的电流是多少;
g.) c的值应该是多少才能在20毫秒内使得c上的电压达到最终电压水平;
接下来我们就一一解答上面的问题:
a) 时间常数=rc=(1k) (10u) = 10ms;
b)电路将在五个rc时间常数处达到稳定状态,因此电路的建立时间为:
5rc= (5) *(10 毫秒) = 50 毫秒;
c)实际上,电路的最大上升时间等于其建立时间。不过在实际应用中,上升时间等于从上升波形的稳态电平的10% 到 90%所经历的时间。在上升波形的10% 处,输出电平已经是输入电压的 10%。(当电容器完全充满电时,输出电平等于输入,因为此时电容的容抗非常高,接近开路,之所以说接近开路是因为电容又漏电流。) 我们可以得到电压达到10%的时间为:
电压达到90%的时间为:
电路的上升时间为:
d) 电阻r经历的峰值电流发生在电容c为零电荷时(初始上电)。当电容电压为零时,电阻r两端的电压最大,因此:
e) 电阻r在5个时间常数下的电压为:


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