电子基础知识-电容

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常用电子元件基础知识(图解)

常用电子元件基础知识(图解)

德江铭信特邦电子科技有限公司——维修部电子元件基础知识( 图解 )制作:黄进斌2016年1月1日电子元件基础知识(图解)网址: E-mail: dj@ 德江铭信特邦电子科技有限公司——维修部电容电容器俗称电容。

它是在两个金属电机之间夹了一层电介质构成。

所以它具有了存储电荷的能力。

所以在理论上,它对直流电流具有隔断的作用,而交流电流则可以通过,随着交流频率越高,它通过电流的能力也越强。

一些常用电容器外观见图1。

图(1)电容在电子线路中也是广泛应用的器件之一。

我们多采用它来滤波、隔直、交流耦合、交流旁路等,也用它和电感元件一起组成振荡电路。

电容的分类:按照电介质的不同,电容有很多种。

我们常见、常用的电容主要有:名称优点缺点主要应用瓷片电容体积特别小,高频损耗少,耐高温,价格低廉容量小普遍应用涤纶体积小,容量大电容电解电容容量特别大 铝电解电容漏电大,容量不准确。

钽电解电容性能好但价格高耦合、滤波云母电容 性能稳定,耐高温、高压。

高频性能好价格高 发光二极管纸介电容 体积较小,容量较大、价格低高频性能较差我们在大多数的电子制作中,经常应用的是瓷片电容和电解电容。

按照结构的不同,我们将容量固定的电容称为固定电容,而可以调节的称为可调或半可调电容。

普通收音机选台的就是使用可变电容。

我们在线路图中常用“C”来代表电容,用图2的符号来表示固定电容,用图3的符号来表示半可变电容,图4表示可变电容,图5表示双联可变电容。

电解电容一 般容量比较大,从1UF 到10000UF 都比较常见,它是有正负极之份的电容元件,在使用中正极节高电位端,负极接低电位端,不能够反接。

电解电容又分为 铝电解、钽电解、铌电解,市面常见的是前两种,其中钽电解常被一些音响发烧友用于音响系统。

电解电容我们常用图6的符号表示。

图6:电解电容的标示符号电容的主要性能参数:1、电容标称容量。

描述电容容量大小的参数,单位为“法(F)”。

在实际应用中,以“法”出现的电容很少见到,我们常用的、常见的是其他拓展单位:“微法”(μF)和“皮法”(pf)。

电容基础知识

电容基础知识

电容基础知识时间:2009-08-05 来源: 作者: 点击:1146 字体大小:【大中小】从电路来说,总是存在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。

去耦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。

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10u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。

(转)去耦电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声。

数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。

这个电容的分布电感的典型值是5μH。

0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz 左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。

1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。

每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。

最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。

要使用钽电容或聚碳酸酯电容。

去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。

分布电容是指由非形态电容形成的一种分布参数。

电子元器件基础知识介绍

电子元器件基础知识介绍

电子元器件基础知识介绍第一种电子元器件是电阻器。

电阻器是一种用于电流限制、电压分压和电阻调整的被动电子元器件。

电阻器的阻值标识通常用希腊字母Ω来表示。

电阻器的阻值与长度、横截面积、材料及温度相关。

常见的电阻器有固定电阻器和可变电阻器两种。

固定电阻器的阻值是固定的,而可变电阻器可以通过机械或电子方式调节阻值。

第二种电子元器件是电容器。

电容器是一种可以储存电荷的被动电子元器件。

它由两个导电板和夹在中间的绝缘介质构成。

电容器可以根据其电容值的大小将直流和交流电信号隔离,用于滤波、耦合等应用。

电容值的单位为法拉(F)。

第三种电子元器件是电感器。

电感器是一种能够产生储存电能的元器件,其原理是通过导线的螺绕形成线圈,当电流通过时产生磁场,通过变化磁场来储存电能。

电感器通常用于滤波、抑制高频噪声、变压和电流限制等应用。

电感值的单位为亨利(H)。

第四种电子元器件是二极管。

二极管是一种可以将电流单向导通的器件。

它由PN结构组成,即正、负终端各连接一个P型和一个N型半导体材料。

二极管广泛用于整流、稳压、信号调理和检测等应用。

第五种电子元器件是晶体管。

晶体管是一种半导体元器件,可以实现放大、开关和振荡等功能。

它由两个PN结构构成,有三个引脚:基极(B)、集电极(C)和发射极(E)。

晶体管的工作原理是通过控制基极电流来控制集电极和发射极之间的电流,从而实现信号放大和开关控制。

以上介绍了几种常见的电子元器件及其基础知识。

电阻器、电容器和电感器是被动元件,主要用于电流、电压和电能调整。

二极管和晶体管是主动元件,具有电子放大和控制功能。

了解这些电子元器件的基础知识对于电子工程师和电子爱好者而言至关重要,它们是构建电子电路的基础。

电子基础知识

电子基础知识

电子元器件基础知识常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。

电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。

参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。

换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。

数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示47×102Ω(即4.7K);104则表示100K色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色/ 10-2 ±10金色/ 10-1 ±5黑色0 100 /棕色1 101 ±1红色2 102 ±2橙色3 103 /黄色4 104 /绿色5 105 ±0.5蓝色6 106 ±0.2紫色7 107 ±0.1灰色8 108 /白色9 109 +5至-20无色/ / ±20二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C25表示编号为25的电容)。

电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。

电容的特性主要是隔直流通交流。

电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。

容抗XC=1/2πf c(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。

2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。

电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。

其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 uF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 uF 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。

电容的基础知识(4)

电容的基础知识(4)

电容的基础知识电容的特性(隔直通交)电容器是一种能储存电荷的容器。

它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。

按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。

如:云母、瓷介、纸介、电解电容器等。

在构造上,又分为固定电容器和可变电容器。

电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用。

电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗。

为开么会出现这些现象呢?这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,电源开关s未合上时。

电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。

当开关S合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。

由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来。

正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。

电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了。

此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。

对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零。

电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了。

加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说,电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。

对于同一频率的交流电电。

电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。

电容器的参数与分类在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。

由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。

电容的分类

电容的分类

电容按功能分一般可分为耦合电容,滤波电容,谐振电容和旁路电容等,如何在电路设计过程中选择电容的大小和耐压值呢?一、首先我们了解一下电容的基础知识:1、电容的分类和作用电容(Electric capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。

由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。

按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。

按极性分为:有极性电容和无极性电容。

我们最常见到的就是电解电容。

电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用。

2、电容的符号电容的符号同样分为国内标表示法和国际电子符号表示法,但电容符号在国内和国际表示都差不多,唯一的区别就是在有极性电容上,国内的是一个空筐下面一根横线,而国际的就是普通电容加一个“+”符号代表正极。

在电路图示中,电容一般用C符号标识。

3、电容的单位电阻的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法),由于电容F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF,而不是F。

他们之间的具体换算如下:1F=1000000μF1μF=1000nF=1000000pF4、电容的耐压单位:V(伏特)每一个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之一。

普通无极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要比无极性电容的耐压要低,一般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。

5、电容的种类电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。

二、电容特性和选择规则。

电容的基础知识

电容的基础知识

外型 实例
涤纶电容器(CL)
结构:涤纶电容器,是用涤纶为介质制成的无极性电容。
外型 实例
聚丙烯电容器(CBB)
结构:用聚丙烯薄膜为介质制成的一种无极性电容。
外型 实例
耐压
例:2J222J 含意是 耐压630V 容量2200P 精度±5% 在如:2G473K 含意是 耐压400V 电容器的容量0.047μf 精度±10%.
9999 ≥有效数字 ≥1时, 容量单位为pF ; 有效数字<1 时容量单位为μF。
如: 10、22、470、3300、6800等容量单位均为pF 0.1、 0.22、0.47、0.01、 0.022、0.047等容量单位均为μF 允许偏差: 普通电容:±5%(I,J)、±10%(II,k)、 ±20%(III,M) 精密电容:±2%(G)、±1%(F)、±0.5%(D)、±0.25%(C)、 ±0.1%(B)、±0.05%(W)
四、电容器的常用参数
1、标称电容量 标称电容量是标志在电容器上的电容量。
2、额定电压(耐压) 可连续加在电容器的最高直流电压有效值。 3、允许偏差
五、电容器的作用
主要用于电源滤波、信号滤波、信号 耦合、谐振、隔直流等电路中。
六、电容器的分类
不同的分类标准有不同的分法。 如:介质、安装方式等
常见电容器
102 103 104 223 474 159 表示:10 ×101 = 100 pF 表示:10 ×102 = 1 000 pF 表示:10 ×103 = 0. 01μF 表示:10 ×104 = 0.1μF 表示:22×103 = 0. 022μF 表示:47 ×104 = 0. 47μF 表示:15 ×10–1 = 1. 5 pF
电容器的基础知识

电子电路基本知识及应用

电子电路基本知识及应用

电子电路基本知识及应用电子电路是电子技术的基础,广泛应用于各种电子设备和系统中。

本文将从电子电路的基本知识和应用两个方面展开阐述。

一、电子电路的基本知识1. 电子电路的基本组成元件:电子电路主要由三个基本组成元件构成,即电源、电阻和电容。

- 电源:提供电路所需的电能,常见的电源有干电池、直流电源和交流电源。

- 电阻:控制电流的流动,通过阻碍电流的流动来消耗电能。

电阻的单位是欧姆(Ω)。

- 电容:储存电荷和能量,具有暂存电荷和放电的功能。

电容的单位是法拉(F)。

2. 电路分类:电子电路可分为模拟电路和数字电路。

- 模拟电路:处理连续信号,不仅能表示0和1两种状态,还可以表示其中间的无限个状态。

常见的模拟电路包括放大电路、滤波电路等。

- 数字电路:处理离散信号,信号只有两种状态,即0和1。

常见的数字电路包括逻辑门电路、计数器电路等。

3. 电路基本定律:电子电路的行为受到一些基本定律的约束。

- 欧姆定律:描述了电流、电压和电阻之间的关系。

根据欧姆定律,电流等于电压与电阻之比。

Ι=U/R。

- 基尔霍夫定律:描述了电流和电压在闭合电路中的分布。

基尔霍夫定律包括电流定律和电压定律。

- 突击定律:描述了电容器的充放电过程。

突击定律指出,电容器两端电压的变化率等于电容器所连接的电路中的电流。

二、电子电路的应用1. 通信电子电路:通信电子电路是现代通信系统中的核心部分,用于处理和传输各种信号。

常见的通信电子电路包括调制解调器、射频放大器等。

2. 数字电子电路:数字电子电路广泛应用于计算机系统、数字通信系统以及数字音频设备等。

数字电路的主要任务是处理和存储数字信号。

3. 家庭电子电路:家庭电子电路主要应用于家庭电器,例如电视机、音响系统、电脑等。

家庭电子电路主要涉及音频放大、视频处理、信号控制等方面。

4. 汽车电子电路:汽车电子电路是现代汽车中的重要组成部分,用于管理和控制车辆的各种功能。

常见的汽车电子电路包括发动机控制单元、车载娱乐系统等。

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一、常见电容器 01 钽电容 钽电容是一种体积小而又能达到较大电容值的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,性能优异。钽电容器外形多种多样,往往会制成适于表面贴装的小型和片型元件。其不仅在军事通讯、航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制、影视设备和通讯仪表等产品中扩展。

钽电容 02 灯具电容 灯具电容器是以高纯电子铝箔为极板,以电容器纸、氧化铝为介质卷制而成,采用非固体电解质、金属外壳,引出端为双焊片式或引线式,用于单相交流电动机(50Hz或60Hz)的启动,使电动机在较低的启动电流下能够获得较高的转矩。它具有电气性能优良和质量稳定可靠的特点。

灯具电容 03 MKPH电容 由Ducati energia公司研发的镀有特殊金属成分的聚丙烯膜PPMh MKPh,它的目的是支持自愈性能并减少介质损耗。相较于现在的其他纸介质及气体绝缘的电容器,PPMh电容器以它优越的过载能力和长寿命成为功率因数补偿系统新的目标。 MKPH电容 04 PEI电容 PEI电容是用两片金属箔做电极,夹在极薄绝缘介质中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,介质是涤纶,也称为涤纶薄膜电容、涤纶电容,其介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。

PEI电容 05 贴片铝电容 贴片铝电容与陶瓷电容相比,其表面均有电容容量和耐压标识,其表面颜色通常有黄色和黑色两种。譬如100-16即表示容量100μF,耐压16V。贴片式铝电解电容拥有比贴片式钽电容更大的容量,多见于显卡上,容量在300μF~1500μF之间,其主要用于满足电流低频的滤波和稳压作用。 贴片铝电容 06 贴片式陶瓷电容 贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(pF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为"贴片电容"),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。

贴片式陶瓷电容 07 自愈式并联电容器 自愈式并联电容器通俗地讲,就是当电容器的绝缘介质被击穿时,绝缘介质因热溶现象又恢复到绝缘状态的电容器,但电容值将随击穿次数的增加而降低,损耗值将增大。典型的有CBB系列、CBL系列电容器。 08 电解电容器 电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体或非固体)相连接。

电解电容 二、电容介绍

如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。 道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。

电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。

那么电容器是什么?接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。 电容器能够储蓄电荷。将电路比作成道路的话,电容器就好比停车场。电路正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。 电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。 由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。

电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。 <电容器的工作> 电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。 根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。 <电容阻断直流电,仅可通交流电> 电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。

由于这些特征,使得电路中用到许多的电容。配合它的用途,选择适合的产品是有必要的。 三、电容器在不同电路中的名称意义 电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中,熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。 1.滤波电容 它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。 2.退耦电容 并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。 3.旁路电容 在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。 4.耦合电容 在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。 5.调谐电容 连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。 6.衬垫电容 是与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。 适当地选定衬垫电容的容量,可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线。 7.补偿电容 它是与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。 8.中和电容 并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。 9.稳频电容 在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。 10.定时电容 在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。 11.加速电容 接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡信号的幅度。 12.缩短电容 在UHF高频头电路中,为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。 13.克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率稳定性影响的作用。 14.锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容,起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器在高频端容易起振。 15.稳幅电容 在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度。 16.预加重电容 为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分频量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容。 17.去加重电容 为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉,设置在RC网络中的电容。 18.移相电容 用于改变交流信号相位的电容。 19.反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容。 20.降压限流电容 串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性,对交流电进行限流,从而构成分压电路。 21.逆程电容 用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间,以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般在1500V以上。 22.校正电容 串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真。 23.自举升压电容 利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍。 24.消亮点电容 设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容。 25.软启动电容 一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时,过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开关管损坏。 26.启动电容 串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压,在电动机正常运转后与副绕组断开。 27.运转电容 与单相电动机的副绕组串联,为电动机副绕组提供移相交流电流,在电动机正常运行时,与副绕组保持串接。 四、电容篇

一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。 今天找到解答如下:一般的10pF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低频的纹波干扰,还可以起到稳压的作用。 01 滤波电容 滤波电容具体选择什么容值要取决于你PCB上主要的工作频率和可能对系统造成影响的谐波频率,可以查一下相关厂商的电容资料或者参考厂商提供的资料库软件,根据具体的需要选择。 至于个数就不一定了,看你的具体需要了,多加一两个也挺好的,暂时没用的可以先不贴,根据实际的调试情况再选择容值。 如果PCB上主要工作频率比较低的话,加两个电容就可以了,一个虑除纹波,一个虑除高频信号,如果会出现比较大的瞬时电流,建议再加一个比较大的钽电容。 去耦和旁路 其实滤波应该也包含两个方面,也就是各位所说的大容值和小容值的,就是去耦和旁路。 原理就不说了,说点实用点的,一般数字电路去耦0.1uF即可,用于10M以下;20M以上用1到10个uF,去除高频噪声好些,大概按C=1/f 。 旁路一般就比较的小了,一般根据谐振频率一般为0.1或0.01uF。 说到电容,各种各样的叫法就会让人头晕目眩,旁路电容、去耦电容、滤波电容等等。 其实无论如何称呼,它的原理都是一样的,即利用对交流信号呈现低阻抗的特性,这一点可以通过电容的等效阻抗公式看出来: Xcap=1/2лfC

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