Due to this insulating layer, DC current can not flow through the capa dịch - Due to this insulating layer, DC current can not flow through the capa Việt làm thế nào để nói

Due to this insulating layer, DC cu

Due to this insulating layer, DC current can not flow through the capacitor as it blocks it allowing instead a voltage to be present across the plates in the form of an electrical charge.

The conductive metal plates of a capacitor can be either square, circular or rectangular, or they can be of a cylindrical or spherical shape with the general shape, size and construction of a parallel plate capacitor depending on its application and voltage rating.

When used in a direct current or DC circuit, a capacitor charges up to its supply voltage but blocks the flow of current through it because the dielectric of a capacitor is non-conductive and basically an insulator. However, when a capacitor is connected to an alternating current or AC circuit, the flow of the current appears to pass straight through the capacitor with little or no resistance.

There are two types of electrical charge, positive charge in the form of Protons and negative charge in the form of Electrons. When a DC voltage is placed across a capacitor, the positive (+ve) charge quickly accumulates on one plate while a corresponding negative (-ve) charge accumulates on the other plate. For every particle of +ve charge that arrives at one plate a charge of the same sign will depart from the -ve plate.

Then the plates remain charge neutral and a potential difference due to this charge is established between the two plates. Once the capacitor reaches its steady state condition an electrical current is unable to flow through the capacitor itself and around the circuit due to the insulating properties of the dielectric used to separate the plates.

The flow of electrons onto the plates is known as the capacitors Charging Current which continues to flow until the voltage across both plates (and hence the capacitor) is equal to the applied voltage Vc. At this point the capacitor is said to be “fully charged” with electrons. The strength or rate of this charging current is at its maximum value when the plates are fully discharged (initial condition) and slowly reduces in value to zero as the plates charge up to a potential difference across the capacitors plates equal to the source voltage.

The amount of potential difference present across the capacitor depends upon how much charge was deposited onto the plates by the work being done by the source voltage and also by how much capacitance the capacitor has and this is illustrated below.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Due to this insulating layer, DC current can not flow through the capacitor as it blocks it allowing instead a voltage to be present across the plates in the form of an electrical charge.The conductive metal plates of a capacitor can be either square, circular or rectangular, or they can be of a cylindrical or spherical shape with the general shape, size and construction of a parallel plate capacitor depending on its application and voltage rating.When used in a direct current or DC circuit, a capacitor charges up to its supply voltage but blocks the flow of current through it because the dielectric of a capacitor is non-conductive and basically an insulator. However, when a capacitor is connected to an alternating current or AC circuit, the flow of the current appears to pass straight through the capacitor with little or no resistance.There are two types of electrical charge, positive charge in the form of Protons and negative charge in the form of Electrons. When a DC voltage is placed across a capacitor, the positive (+ve) charge quickly accumulates on one plate while a corresponding negative (-ve) charge accumulates on the other plate. For every particle of +ve charge that arrives at one plate a charge of the same sign will depart from the -ve plate.Then the plates remain charge neutral and a potential difference due to this charge is established between the two plates. Once the capacitor reaches its steady state condition an electrical current is unable to flow through the capacitor itself and around the circuit due to the insulating properties of the dielectric used to separate the plates.
The flow of electrons onto the plates is known as the capacitors Charging Current which continues to flow until the voltage across both plates (and hence the capacitor) is equal to the applied voltage Vc. At this point the capacitor is said to be “fully charged” with electrons. The strength or rate of this charging current is at its maximum value when the plates are fully discharged (initial condition) and slowly reduces in value to zero as the plates charge up to a potential difference across the capacitors plates equal to the source voltage.

The amount of potential difference present across the capacitor depends upon how much charge was deposited onto the plates by the work being done by the source voltage and also by how much capacitance the capacitor has and this is illustrated below.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Do lớp cách điện này, DC hiện nay không thể chảy qua các tụ điện như nó chặn nó cho phép thay vì một điện áp để có mặt trên các tấm trong các hình thức của một điện tích. Các tấm kim loại dẫn điện của một tụ điện có thể là hình vuông, hình tròn hoặc hình chữ nhật, hoặc họ có thể có một hình trụ hoặc hình dạng hình cầu với các hình dạng chung, kích thước và xây dựng một tụ tấm song song tùy thuộc vào ứng dụng và điện áp Đánh giá của nó. Khi được sử dụng trong một mạch hiện tại hoặc DC trực tiếp, chi phí tụ điện lên đến cung ứng của mình điện áp nhưng khối dòng điện qua nó bởi vì các điện môi của một tụ điện là không dẫn điện và chất cách điện cơ bản. Tuy nhiên, khi một tụ điện được kết nối với một dòng điện xoay chiều hoặc mạch AC, dòng chảy của hiện tại xuất hiện để vượt qua thẳng qua tụ điện với ít hoặc không có sức đề kháng. Có hai loại điện tích, điện tích dương ở dạng proton và tiêu cực tính trong các hình thức của electron. Khi một điện áp DC được đặt trên một tụ điện, cực dương (+ ve) phụ trách nhanh chóng tích tụ trên một tấm trong khi một âm tương ứng (-ve) phụ trách tích tụ trên các tấm khác. Đối với mỗi hạt của ve phí mà đến cùng một tấm điện tích cùng dấu sẽ khởi hành từ tấm-ve. Sau đó, các tấm còn tích trung hòa và một chênh lệch do phí này được thiết lập giữa hai tấm. Một khi các tụ điện đạt đến trạng thái ổn định của dòng điện là không thể lưu thông qua các tụ điện chính và xung quanh mạch do các tính chất cách điện của điện môi được sử dụng để tách các tấm. Các dòng electron vào các tấm được biết đến như là các tụ điện sạc hiện tại mà tiếp tục chảy cho đến khi điện áp trên cả hai tấm (và do đó các tụ điện) bằng với điện áp Vc. Tại thời điểm này các tụ điện được cho là được "sạc đầy" với electron. Sức mạnh hoặc tỷ lệ này tính phí hiện nay là giá trị tối đa của nó khi các tấm được xả đầy đủ (điều kiện ban đầu) và từ từ làm giảm giá trị bằng không khi các tấm phí lên đến một sự khác biệt tiềm năng trên các tấm tụ điện bằng điện áp nguồn. Các lượng hiện tại chênh lệch điện thế trên tụ điện phụ thuộc vào bao nhiêu phí đã được ký thác vào tấm bằng công việc đang được thực hiện bởi các nguồn điện áp và cũng bởi bao nhiêu điện dung tụ điện có và điều này được minh họa dưới đây.











đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: