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电容在直流电路中作用
1)旁路
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。
2)去藕
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。如果负渗颂巧载电容比较大,驱动电路要把电容充电、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理解。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。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u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干扰作为滤除对象,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。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)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 高后反而阻抗会增大。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。
曾有网友将滤波电容 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,可很形丛键象的说电容像个水塘,不樱烂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,放电的过程。
4)储能
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之间的铝电解电容器(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。
直流电接电容,主要作用是滤波,使供电平稳,减少各电路间的互相影响。
实猛陪际电路中,掘知圆线路总存在电阻和感抗判塌。当电流变化时电压就会产生降压,一方面使供电不稳,另一方面互相影响。电容就像蓄水池。可以平滑供电,滤出杂波。
计算公式具体如下:
电容在交流电路里的电阻叫做容抗模,叫做Xc,计算公式为Xc=1/(ωC)=1/(2πfC),f为频率,单位Hz,ω=2πf为角频率,单答耐位1/s。可以看出,ω=2πf=0时电容容抗模Xc为无穷大,所以说电容在直流电路中相当开路。
扩展资料:
电容器的定义:是由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构哪举李成。当在两金属电极间加上电压时,电极上就会存储电荷,所以电容器是储能元件李迟。任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,组成一个电容器。平行板电容器由电容器的极板和电介质组成。
参考资料:百度百科——电容器
用电容的情况:
滤波,直流电有脉动,用大电容来滤波
储能:电容储存一键颂局定能量,给负载供电。
滤除直流信号:直流信号为干扰,用电容滤除。
当然反之就是不用的情况,直流电是有效信号,不能用电容。
直流电:“直流电”(Direct Current,简称DC),又称“恒流樱耐电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和方向都不变的直流电,1747年,美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语。
“直流电”(Direct Current,简称DC),又称“恒流电”,恒定电流是直流电的一种,是大小和稿让方向都不变的直流电,1747年,美国的富兰克林根据实验提出电荷守恒定律,并且定义了正电和负电的术语。
恒定电流是指大小(电压高低)和方向(正负极)都不随时间(相对范围内)而变化,比如干电池。脉动直流电是指方向(正负极)不变,但大小随时间变化,比如:我们把50Hz的交流电经过二极管整流后得到的就是典型脉动直流电,半波整流得到的是50Hz的脉动直流电,如果是全波或桥式整流得到的就是100Hz的脉动直流电,它们只有经过滤波(用电感或电容)以后才变成平滑直流电,当然其中仍存在脉动成分(称纹波系数),大小视滤波电路。
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