幫幫忙!我想了解電容作用和電子元件的用途

2022-06-17 14:21:55 字數 4896 閱讀 1945

1樓:哼著兒歌去上班

1、應用於電源電路,實現旁路、去藕、濾波和儲能的作用,下面分類詳述之:

1)旁路

旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求.就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,並向器件進行放電.為儘量減少阻抗,旁路電容要儘量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳.

這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲.地彈是地連線處在通過大電流毛刺時的電壓降.

2)去藕

去藕,又稱解藕.從電路來說,總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載.如果負載電容比較大,驅動電路要把電容充電、放電,才能完成訊號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候,電流比較大,這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由於電路中的電感,電阻(特別是晶片管腳上的電感,會產生**),這種電流相對於正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作.

這就是耦合.

去藕電容就是起到一個電池的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾.

將旁路電容和去藕電容結合起來將更容易理解.旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗洩防途徑.高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般是0.

1u,0.01u等,而去耦合電容一般比較大,是10uf或者更大,依據電路中分佈引數,以及驅動電流的變化大小來確定.

旁路是把輸入訊號中的干擾作為濾除物件,而去耦是把輸出訊號的干擾作為濾除物件,防止干擾訊號返回電源.這應該是他們的本質區別.

3)濾波

從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高.但實際上超過1uf的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高後反而阻抗會增大.有時會看到有一個電容量較大電解電容並聯了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻.

電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻.電容越大低頻越容易通過,電容越大高頻越容易通過.具體用在濾波中,大電容(1000uf)濾低頻,小電容(20pf)濾高頻.

曾有網友將濾波電容比作「水塘」.由於電容的兩端電壓不會突變,由此可知,訊號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化.它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩衝了電壓.

濾波就是充電,放電的過程.

4)儲能

>儲能型電容器通過整流器收集電荷,並將儲存的能量通過變換器引線傳送至電源的輸出端.電壓額定值為40~450vdc、電容值在220~150 000uf之間的鋁電解電容器(如epcos公司的 b43504或b43505)是較為常用的.根據不同的電源要求,器件有時會採用串聯、並聯或其組合的形式, 對於功率級超過10kw的電源,通常採用體積較大的罐形螺旋端子電容器.

2、應用於訊號電路,主要完成耦合、振盪/同步及時間常數的作用:

1)耦合

舉個例子來講,電晶體放大器發射極有一個自給偏壓電阻,它同時又使訊號產生壓降反饋到輸入端形成了輸入輸出訊號耦合,這個電阻就是產生了耦合的元件,如果在這個電阻兩端並聯一個電容,由於適當容量的電容器對交流訊號較小的阻抗,這樣就減小了電阻產生的耦合效應,故稱此電容為去耦電容.

2)振盪/同步

包括rc、lc振盪器及晶體的負載電容都屬於這一範疇.

3)時間常數

這就是常見的 r、c 串聯構成的積分電路.當輸入訊號電壓加在輸入端時,電容(c)上的電壓逐漸上升.而其充電電流則隨著電壓的上升而減小.

電流通過電阻(r)、電容(c)的特性通過下面的公式描述:

i = (v/r)e-(t/cr)

2樓:

電容主要用來隔直、濾波等。

3樓:匿名使用者

問題提的太籠統啊,電子元件種類繁多,到底是哪一種的用途。

電容顧名思義,就是容納電荷的電子器件。

電容的作用是什麼?

4樓:薄荷

在電路學裡,給定電壓,電容器儲存電荷的能力,稱為電容(capacitance),標記為c。採用國際單位制,電容的單位是法拉(farad),標記為f。電路圖中多半以c開頭標示電容,例:

c01、c02、c03、c100等。

電容作用,概括來說一共6點:

(1)隔直流

所謂隔離直流,其實就是高通濾波器的功能。這裡的高通,指的是高頻訊號能通過,而低頻訊號較難通過,直流完全通不過。

(2)無功補償

在配電系統中,負載一般都是感性負載,造成系統中的電流落後於電壓,產生了無功功率。所以,配電系統中往往要配套並聯一些補償電容,以期提高系統功率因數,降低電流滯後於電壓的程度。電容的這種用途叫做補償無功功率補償。

(3)濾波

濾波體現了電容對訊號的積分作用。濾波電容如何設計?很簡單的。

假定某穩壓電源的輸出電壓是12v,電流是2a,把12除以2得到6,也就是說負載電阻近似為6歐。當負載發生變化時,我們期望穩壓電源的輸出電壓基本不變。我們取5倍時間常數為100毫秒,於是有:

取用標稱容量3300微法的濾波電容即可。不過,此電容的耐壓要取夠。往往在濾波電容旁邊還會並聯一個0.

01微法的電容,它的用途是消除高頻干擾訊號。

(4)用於構建振盪器

振盪器,我們不陌生,例如正弦波振盪器、方波振盪器、鋸齒波振盪器等等。這些振盪器的結構元件中都離不開電容。

(5)儲存電能

據說,已經已經有用高能電容儲能方式驅動的電動汽車。

(6)建立移相電源

對於單相電動機,它有兩組繞組。其中一組用單相交流電壓,另一組則使用從單相電源串接電容後得到的移相電壓,這樣電機繞組才能對轉子產生旋轉磁場。

(7)利用電容的容抗來降壓,這在充電器中使用得很普遍

5樓:巨集聚變

結電容作用:只允許單向電流通過。

二極體的pn結之間是存在電容的,而電容是能夠通過交流電的。由於結電容通常很小,當加在二極體pn結之間的交流電頻率較低時,通過pn結的電流由pn結的特性決定——只允許單向電流通過。但是當加在pn結上的交流電頻率較高時,交流電就可以通過pn結的電容形成通路,pn結就部分或完全失去單向導電的特性。

pn結電容分為兩部分,勢壘電容和擴散電容。

勢壘電容

pn結交界處存在勢壘區。結兩端電壓變化引起積累在此區域的電荷數量的改變,從而顯現電容效應。

擴散電容

pn結勢壘電容主要研究的是多子,是由多子數量的變化引起電容的變化。而擴散電容研究的是少子。

6樓:鬱悶的太陽

電容在電路中的作用:

1)旁路

旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,並向器件進行放電。為儘量減少阻抗,旁路電容要儘量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。

這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地電位是地連線處在通過大電流毛刺時的電壓降。

2)去耦

去耦,又稱解耦。從電路來說, 總是可以區分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成訊號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由於電路中的電感,電阻(特別是晶片管腳上的電感)會產生**,這種電流相對於正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的「耦合」。

去耦電容就是起到一個「電池」的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾,在電路中進一步減小電源與參考地之間的高頻干擾阻抗。

將旁路電容和去耦電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去耦合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提供一條低阻抗洩放途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據諧振頻率一般取0.

1μf、0.01μf 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μf 或者更大,依據電路中分佈引數、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入訊號中的干擾作為濾除物件,而去耦是把輸出訊號的干擾作為濾除物件,防止干擾訊號返回電源。

這應該是他們的本質區別。

3)濾波

從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μf 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高後反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容並聯了一個小電容,這時大電容濾低頻,小電容濾高頻。

電容的作用就是通交流隔直流,通高頻阻低頻。電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μf)濾低頻,小電容(20pf)濾高頻。

曾有網友形象地將濾波電容比作「水塘」。由於電容的兩端電壓不會突變,由此可知,訊號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩衝了電壓。

濾波就是充電,放電的過程。

4)儲能

儲能型電容器通過整流器收集電荷,並將儲存的能量通過變換器引線傳送至電源的輸出端。電壓額定值為40~450vdc、電容值在220~150 000μf 之間的鋁電解電容器是較為常用的。根據不同的電源要求,器件有時會採用串聯、並聯或其組合的形式, 對於功率級超過10kw 的電源,通常採用體積較大的罐形螺旋端子電容器。

電容(capacitance)亦稱作「電容量」,是指在給定電位差下的電荷儲藏量,記為c,國際單位是法拉(f)。一般來說,電荷在電場中會受力而移動,當導體之間有了介質,則阻礙了電荷移動而使得電荷累積在導體上,造成電荷的累積儲存,儲存的電荷量則稱為電容。

7樓:歲月就這麼說

pn結電容分為兩部分,勢壘電容和擴散電容。

勢壘電容

pn結交界處存在勢壘區。結兩端電壓變化引起積累在此區域的電荷數量的改變,從而顯現電容效應。

擴散電容

pn結勢壘電容主要研究的是多子,是由多子數量的變化引起電容的變化。而擴散電容研究的是少子。

作用二極體的pn結之間是存在電容的,而電容是能夠通過交流電的。由於結電容通常很小,當加在二極體pn結之間的交流電頻率較低時,通過pn結的電流由pn結的特性決定——只允許單向電流通過。但是當加在pn結上的交流電頻率較高時,交流電就可以通過pn結的電容形成通路,pn結就部分或完全失去單向導電的特性。

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