კონდენსატორის ტევადობა დამოკიდებულია ფირფიტებს შორის მანძილზე, მათ ფართობზე, აგრეთვე მათ შორის მდებარე საშუალო ფარდობითობაზე. ეს არის ამ პარამეტრების პირველი პროპორციული და დანარჩენი ორის პირდაპირპროპორციული.
ინსტრუქციები
Ნაბიჯი 1
გამოთვალეთ ერთ-ერთი ფირფიტის ფართობი (თუ ისინი განსხვავებულია, მაშინ უფრო პატარა), საწყისი მონაცემების მეტრზე თარგმნის შემდეგ. გაანგარიშების მეთოდი დამოკიდებულია ფირფიტის ფორმაზე. მაგალითად, მართკუთხედისთვის: S = ab, სადაც S არის ფართობი (მ 2), a არის სიგრძე (მ), b არის სიგანე (მ); წრისთვის: S = π (R ^ 2), სადაც S არის ფართობი (მ 2), π - რიცხვი "pi", 3, 1415926535 (უგანზომილებიანი მნიშვნელობა), R - რადიუსი (მ). ზოგიერთ კონდენსატორში ფირფიტები იკვრება კომპაქტურობისთვის. შემდეგ, გაანგარიშებისას, განიხილეთ მათი გაფართოება.
ნაბიჯი 2
ცხრილიდან, რომლის ბმული მოცემულია სტატიის ბოლოს, გაარკვიეთ ფირფიტებს შორის მდებარე დიელექტრიკული მუდმივა. ეს არის განზომილებიანი სიდიდე, რომელიც ტოლია ერთიანობის ვაკუუმისთვის. ჰაერში, ის იმდენად ახლოს არის ერთიანობასთან (1, 00058986), რომ ხშირად 1-ისთვის მიიღება მარტივად.
ნაბიჯი 3
საწყისი მონაცემები ჩაანაცვლეთ ფორმულაში: C = (ε აბს. ვაკ. * Ε რე. რამ * S) / დ, სადაც C არის ტევადობა (F), ε აბს. ვაკ. - ვაკუუმის აბსოლუტური დიელექტრიკული მუდმივა, 8, 8541878176 (F / m), ε rel. რეალური * S არის ნივთიერების ფარდობითი დიელექტრიკული მუდმივა (განზომილებიანი მნიშვნელობა), S არის ფირფიტების ყველაზე მცირე ფართობი (მ 2), d არის მანძილი ფირფიტებს შორის (მ).
ნაბიჯი 4
თვითონ კონდენსატორებზე და წრეებში ჩვეულებრივია აღინიშნოს ტევადობა არა ფარადებში ან მილიფარადებში, არამედ სიდიდის მიხედვით დამოკიდებულია მიკროფარადებში, ნანოფარადებში და პიკოფარადებში. გაანგარიშების შედეგი თარგმნეთ ამ ერთეულებში, რომელშიც მისი წარმოდგენა ყველაზე მოსახერხებელია.