Wie lange kann ein Kondensator aufgeladen bleiben?

Wenn ich einen 1,5-V-Kondensator von einer 1,5-V-Batterie vollständig auflade, wie lange kann er die Ladung halten? Wenn ich es an eine 1,5-V-Glühbirne anschließe, würde es diese Ladung sofort verlieren? Wenn ja warum? Wo würde es hingehen?

Was ist eine 1,5 Birne?
Nur eine Beobachtung: Ich sehe, dass Sie viele grundlegende Fragen stellen; Vielleicht könnten Sie nach einem Buch suchen, um sich mit Konzepten zu befassen ...
Dieses Thema ist im Buch Art of Electronics gut beschrieben.

Antworten (3)

Bei Entladung über einen Widerstand gilt ein Exponentialgesetz:

v = v 0 e T R C
Aber um die Zeit zu bekommen, brauchen Sie R und C: Sie haben nur V bereitgestellt.

Diese Abbildung zeigt es grafisch (für V=1V und RC~=1):

Entladung eines Kondensators (mit freundlicher Genehmigung von cy.wikipedia.org)

In Ihrem Fall verliert es die Ladung und erzeugt einen Strom über der Glühbirne, der Strom (gleich VxI) verbraucht, um Licht für Ihre Augen zu erzeugen :) (und Wärme). Je niedriger der Kolbenwiderstand, desto größer der zugeführte Strom und desto kürzer die Entladezeit.

Beachten Sie, dass der Strom die gleiche Kurve der Spannung haben wird, da ihr Verhältnis durch den Widerstand gegeben ist.

Dieser Fall gilt auch ohne Last, wenn man den Ersatzwiderstand zwischen den beiden Platten kennt (äquivalenter Ableitwiderstand).

Und dies ist nur die Grundtransiente mit festem R. Hat man einen konstanten Strom, so wird daraus eine lineare Entladung mit Gesetz:

v = Q C = Q 0 T ICH C

Wenn Sie einen geladenen Kondensator an eine Glühbirne oder ein anderes Gerät anschließen, das Strom verbraucht, fließt die Ladung durch das Gerät. Es wird nicht "sofort" passieren, aber je nach Größe des Kondensators und der vom Gerät gezogenen Strommenge kann es in weniger als einer Millisekunde passieren. Beachten Sie, dass die Rate, mit der sich der Kondensator entlädt, ebenfalls sinkt, da die meisten Geräte bei fallender Spannung weniger Strom ziehen. Bei Anschluss an ein reines Widerstandsgerät fällt die Kondensatorspannung alle RC-Sekunden um einen Faktor e (etwa 2,71828), wobei R in Ohm und C in Farad (oder Meg und Mikrofarad) gemessen wird.

Wenn eine Kappe nicht belastet wird, in Abwesenheit von chemischen Durchschlägen oder anderen derartigen Faktoren, verliert sie nur Strom durch interne Leckage. Während einige Kappen eine ausreichende Leckage aufweisen, dass sie innerhalb weniger Stunden einen Großteil ihrer Ladung verlieren, kann eine Kappe guter Qualität in der Lage sein, 90 % oder mehr ihrer Ladung über einen Zeitraum von Jahren aufrechtzuerhalten. Die größte Schwierigkeit, eine Kappe so lange aufgeladen zu halten, besteht darin, ein Auslaufen zu vermeiden; 4,5 Megabyte Ableitwiderstand würden eine Ein-Farad-Kappe etwa zur Hälfte eines Jahres entleeren.

Ein Kondensator kann seine Ladung (theoretisch) unbegrenzt halten. Deshalb ist es bei großen Kondensatoren gefährlich, Hochspannungsgeräte auch noch Jahre nach dem Abschalten zu öffnen. Was Sie wahrscheinlich fragen, ist die Zeit, die der Kondensator zum Entladen benötigt . Es entlädt sich nach einem Exponentialgesetz. In dem von Ihnen beschriebenen Fall (ein Kondensator, der eine Glühlampe speist) haben Sie eine RC-Schaltung .

Jeder Kondensator hat einen Leckstrom und dieser ist oft größer als man bei großen Kondensatoren denkt, was sie auf lange Sicht nicht so gefährlich macht.
@Kortuk: stimmt, das meinte ich mit 'theoretisch'.:)
Die Feststellung, dass sehr alte Geräte immer noch gefährlich sind, ist in der Praxis. Ich fand es in diesem Fall erwähnenswert.