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1、滤波:消除(减缓)电压的波动,当电压处于波峰时,电压向电容充电,电压处于低谷时,电容释放电荷,使电路中的电压波动趋向平缓,在这种电路中,电容容量越大,效果越明显,所以使用的电容都是大容量的。
2、电容并联可增大电容量,串联减小。比如手头没有大电容,只有小的,就可以并起来用,反之,没有小的就可以用大的串起来用。
3、电容在电路中也可以认为是一个充电电池,因为电容可以充电,在直流电路中放电时可以给设备持续供电。在倍压电路中会和电源串联成高电压,比如输入电源是10V经过倍压电路和电容串联就形成了20V。你从电容的材料上开始研究吧。
4、电容的作用:隔直流,旁路,耦合,滤波,补偿,充放电,储能等。在此处是通过电容隔直流通交流,通低频阻高频起到滤波的作用。
1、薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。
2、薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:温度范围宽薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较宽的,受温度的限制比较小。
3、薄膜电容的优点有:高频条件下,内阻阻抗降低,噪声减小,而且寿命较长。可代替电解电容,因为薄膜电容在1000HZ的损耗在1%---0.8%内,在10000HZ好的薄膜电容损耗可以达到1%。
电容的复阻抗为1/jwc(w为电流或电压的角频率),当为直流时(w=0),此时阻抗为无穷大,因此可以看成断路;当为交流时,阻抗为有限值,可以看成通路(若w很大,电容的阻抗可以视为0,可以视为短路)。
先说下电容器吧,在直流电源状态,当电容器充满电后两端的电压就会等同于电源电压,也就是说处于开路状态。
容抗和电容成反比,和频率也成反比。如果用Xc表示容抗,用C表示电容,用f表示频率,那么Xc=1/(2∏fC),则f越大容抗越小,所以电容器具有隔直流、通交流,通高频阻低频的特性。所以,电容在直流电流中可视为开路。
u(0-)是uc(0-)=0,iL(0-)=0,根据换路定理,uc(0+)=uc(0-)=0,相当于电容电断电势差为0,可视为短路。同理,iL(0-)=iL(0+)=0,换路时,电感电流没变,可视为开路。
静态下,电路中所以电容被告视为开路,所以,前后级间无影响,电路仅满足正常的直流偏置,Ie=Ib+Ic,Ic=βIb,发射极电流从e极出来经Re入地回到电源,不会经负载电阻去C2。
1、因为电容器的两极之间是用绝缘介质隔离开的,它的特点是能通过交流电或脉动直流电,但不能通过平稳直流电。
2、“电容对于直流是断开的,对于交流是导通的;电感对于直流是是导通的,对于交流是断开的”这名话中的“断开”与“导通”是相对的。与交流电的频率有关,只对频率很高的交流电才产生显著影响。
3、这个你首先应该了解一下电容的构造,最简单的电容是由两块互相绝缘的金属板构成,这么说可能你就明白了,因为他们是互相绝缘的,在交流电路中,由于电压是交变的,电容两端的电压也处于变化中,所以就重复充电,放电的过程。
4、同时,即使拿走电容,也不影响原电路中这两个端点间的电压,所以电容在直流电路相当于断路。
5、交流电能通过电容这是一个相对的模糊概念,实际上不是真正的通过电容了,因为交流电的方向是不断变化的。当加在电容两端的交流的方向放生了变化电容两端的电动势也发生了变化相当于交流通过了电容。
6、原因:通常所说的电容器接入电路中相当于断路是针对直流电的,相对于交流电,就不是了。在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是最常用的电子元件之一。
电容通交流阻直流原理:电容的阻通性能是随电流的频率变化的。当交流电流接通时,正极板不断聚集正电荷,负极板不断聚集负电荷,这是电容的充电。一冲,一放,就形成了电流。频率越高,充放速度就越快电流就越大。
电容器交替进行充电和放电,电路中就有了电流,表现为交流“通过”了电容器。因此电容器具有通交流阻直流,通高频阻低频的作用。
电容通交流阻直流原理是指电容器在交流电路中作为一种阻塞元件,它可以阻挡交流电流而不阻挡直流电流。
电容器与电源负极相连的极板上负电荷占多数,并马上达到电路中各个点的电势都相等。故电容器在直流电路中能够起到隔开直流的作用。
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