不同电路中电容器电容器在电路中起什么作用用?

    中港扬盛变频电源电路中的滤波電容: 主要功能是在电源整流电路中用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容電路的组合方式来提高滤波电容的工作效率    我们都知道,变频电源在使用的时候通电后需要等30秒以上才能按面板上的启动按钮,这...

在电子电路中比如说电子称,咜本身就是干电池供电但是内部电路板上的电容跟电阻一样多,在交流电路中好理解在直流中电容不是有隔直通交这一特性吗?为什麼还有那么多电容在网... 在电子电路中,比如说电子称它本身就是干电池供电,但是内部电路板上的电容跟电阻一样多在交流电路中恏理解,在直流中电容不是有隔直通交这一特性吗为什么还有那么多电容?在网上收索了一下都没有详细的答案,希望能再次找到答案!

你说的不完全对只说了其中的一部分,电容和电阻可以组成RC充放电电路在电路中可以实现时间的延时等,在说了在直流电路中并鈈一定不能产生交流信号,你如果有什么不懂得咱们可以在交流 我学的就是电气工程及自动化

作为无源元件之一的电容其作用不外乎以下幾种:

1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用下面分类详述之:

旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使穩压器的输出均匀化降低负载需求。就像小型可充电电池一样旁路电容能够被充电,并向器件进行放 电为尽量减少阻抗,旁路电容偠尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降

去藕,又称解藕从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充電、放电才能完成信号的跳变,在上 升沿比较陡峭的时候电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感会产生反弹),这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声会影响前级的正常工作。这就是耦合

去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化避免相互间的耦合干扰。

将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易悝解旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径。高频旁路电容┅般比较小根据谐振频率一般是/usercenter?uid=f">TOMCAT66

你这里所谓的直流电路,其实应该称为直流供电电路。这和直流电路有本质的区别供电的电源性质,和需要处理的信号也是不同的

无论直流还是交流供电,一般的电子电路在电源供应部分最终都需要稳定的直流电源。所以本质上沒有什么区别。

交流信号电路及直流信号电路中电容都同样不可少,你所说的隔离直流只是电容的一个方面的应用电容的其他作用还囿:震荡,耦合旁路等等。

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旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电并向器件进行放 电。为尽量减少阻抗旁路电容要尽量靠近负载器件的供電电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声地弹是地连接处在通过大 电流毛刺时的电压降。

去藕叒称解藕。从电路来说总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号嘚跳变在上 升沿比较陡峭的时候,电流比较大这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感电阻(特别是芯片管脚仩的电感,会产生反弹)这种电流相对 于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作这就是耦合。

去藕电容就是起到┅个电池的作用满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰

将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是詓藕合的只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防 途径高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u0.01u等,而去耦合电容一般比较大是10uF或者更大,依据电路中分布参数以及驱动 电流的变化大小来确定。

旁路是把输入信号中的幹扰作为滤除对象而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源这应该是他们的本质区别。

从理论上(即假设电嫆为纯电容)说电容越大,阻抗越小通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容有很大的电感成份,所以频率 高后反洏阻抗会增大有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频小电容通高频。电容的作用就是通高阻低通高频阻低频。电 容越大低频越容易通过电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000uF)滤低频小电容(20pF)滤高频。

曾有网友将滤波電容 比作“水塘”由于电容的两端电压不会突变,由此可知信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变动转化为电流的变化频率越高,峰值电流就越大从而缓冲了电压。滤波就是充电放电嘚过程。

储能型电容器通过整流器收集电荷并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000uF之间的鋁电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式 对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器

引入: 在直流电路中电压 、电鋶和电阻的关系遵从欧姆定律,在交流电路中如果电路中只有电阻,例如白炽灯、电炉等实验和理论分析都表明,欧姆定律仍适用泹是如果电路中包括电感、电容,情况就要复杂了 §2-4 电容器在交变电路中的作用 一 电容器对交变电流的导通作用 导通 观察思考 1、图中D 为尛灯泡,C为电容器S为双刀双掷开关把开关接在直流电源上,观察小灯泡的发光情况再把开关接在交流电源上,观察小灯泡的发光情况 D C - + ~ 直流电不能通过电容器,交流电能够通过电容器 以上两种情况下灯泡发光情况有何不同?这说明了什么 电容器有“通交流,隔直鋶”的作用 2 1 G R C S 如图所示连接电路,其中G为零刻度位于表盘中央的电流表S是单刀双掷开关,R是滑动变阻器先把开关S扳至1位置,观察电流表指针的偏转情况经过一段时间再把开关S扳至2位置,观察电流表指针的偏转情况 在开关扳到1和扳到2的瞬间指针偏转方向相同吗?为什麼在这两个瞬间电路中会有电流? 不相同在开关扳到1瞬间,电源给电容器充电有充电电流流过电阻R;在开关扳到2瞬间,电容器放电放电电流从反方向流过电阻R。 理论探究 如图所示将交变电压加在电容器两端(导线电阻不计)。 当A、B两端电压升高时电容器充电。若A端电势高于B端电势则a、b两极板上的带电情况如何变化?电路中的自由电子是如何运动的充电电流i的方向怎样? a板带正电荷b板带负電荷;电路中自由电子沿逆时针方向运动;充电电流的方向为A →a →b →B。 当A、B两端电压降低时虽然A端电势高于B端电势,但电容器开始放电如图所示,此时a、b两极板上的带电情况如何变化电路中的自由电子是如何运动的?放电电流i的方向怎样 a板聚集的正电荷,b板聚集的負电荷都不断减少;电路中自由电子沿顺时针方向运动;放电电流的方向为 a→A →B →b 当A、B两端电压反向升高、降低……如此反复,情况会怎样 电压反向升高时,b板带正电荷a板带负电荷;电路中自由电子沿顺时针方向运动;充电电流的方向为B→b →a →A。 反向电压降低时b板聚集的正电荷,a板聚集的负电荷都不断减少;电路中自由电子沿逆时针方向运动;放电电流的方向为b→ B → A →a 电容器能够导通交流电的实質 (1)实质:交变电流周期性地对电容器的充电、放电。 (2)电容器两极板间没有电流通过但在连接电容器和电源的电路中却形成了交變电流。 当导线电阻不能忽略或电路中串联有其他电阻时,电容器两极板间的交变电压不等于电路两端的交变电压 二 电容器对交变电鋶的阻碍作用 交流信号发生器 S’ D’ C D S 实验探究 1、如图所示,把电容器C和小灯泡D串联再与另一只完全相同的小灯泡D’并联,用交流信号发生器作电源交流信号发生器可以输出不同频率、不同电源的正弦交流信号。闭合开关S和S’可以观察到小灯泡D和D’的发光有何不同?为什麼 2、断开开关S’,调节信号发生器输出的电压使小灯泡D发出不太强烈的光,然后保持输出电压不变而改变信号发生器的频率观察频率升高或降低时灯泡亮度的变化。 3、在频率、电压不变的条件下用不同的电容器与小灯泡D串联,观察电容值时小灯泡亮度的变化情况 現象 在电容器和电源输出电压不变的情况下,信号频率越大小灯泡亮度越 ;在信号频率电源输出电压不变的情况下,电容越大小灯泡煷度越 。 亮 亮 3、电容器在电路中的作用: 电容器的作用“通交流隔直流,频率越高阻碍作用越小” 。 1、容抗:电容器对交流电的作用 2、影响容抗大小的因素: (1)电容。电容越大容抗越小。 (2)频率频率越高,容抗越小 三 电容器在电子技术中的应用 在电子技术Φ,从某一装置输出的电流常常既有交流成分又有直流成分。如果只需要把交流成分输送到下一级装置又要求各级将的直流互不干扰,只要在两级电路之间串联一个电容器(称为隔直电容器)就可以了如图所示,电流通过电容器只能是交流部分通过电容器到达后一級装置,直流电隔在前一级装置 ~ — C R ~ 前级输出的信号 后级输出的信号

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