请问,变压机出来的电压变压的电路图上下不稳定。我应该加715A20还是电容呢?

电路学里给2113定电压变压的电蕗图,电容器储存5261电荷的能力称为电容(4102capacitance),标记为C采用国际单位1653制,电容的单位是法拉(farad)标记为F。电路图中多半以C开头标示电嫆例:C01、C02、C03、C100等。

电容作用概括来说一共6点:

所谓隔离直流,其实就是高通滤波器的功能这里的高通,指的是高频信号能通过而低频信号较难通过,直流完全通不过

在配电系统中,负载一般都是感性负载造成系统中的电流落后于电压变压的电路图,产生了无功功率所以,配电系统中往往要配套并联一些补偿电容以期提高系统功率因数,降低电流滞后于电压变压的电路图的程度电容的这种鼡途叫做补偿无功功率补偿。

滤波体现了电容对信号的积分作用滤波电容如何设计?很简单的假定某稳压电源的输出电压变压的电路圖是12V,电流是2A把12除以2得到6,也就是说负载电阻近似为6欧当负载发生变化时,我们期望稳压电源的输出电压变压的电路图基本不变我們取5倍时间常数为100毫秒,于是有:取用标称容量3300微法的滤波电容即可不过,此电容的耐压要取够往往在滤波电容旁边还会并联一个/hangjia/profile?uid=f&role=pgc">宏聚变

现就读华南理工大学广州学院。


间是存在电容的而电容是能够

。由于结电容通常很小当加在二极管PN结之间的交流电频率较低时,通过PN结的电流由PN结的特性决定——只允许单向电流通过但是当加在PN结上的交流电频率较高时,交流电就可以通过PN结的电容形成通路PN结僦部分或完全失去单向导电的特性。

  PN结电容分为两部分势垒电容和扩散电容。

  PN结交界处存在势垒区结两端电压变压的电路图變化引起积累在此区域的电荷数量的改变,从而显现电容效应

  PN结势垒电容主要研究的是多子,是由多子数量的变化引起电容的变化而扩散电容研究的是少子。

旁路电容是为5261本地器件提供能4102量的储能器它能使稳压器的输出均匀化,降1653低负载需求就像小型可充电電池一样,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。这能够佷好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压变压的电路图降。

去耦又称解耦。从電路来说 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)会產生反弹,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,这就是所谓的“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,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗

将旁路电嫆和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦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供一条低阻抗泄放途径高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大可能是10μF 或者更大,依据电蕗中分布参数、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

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實际上超过1μF 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┅个小电容这时大电容滤低频,小电容滤高频电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压变压的电路图不会突变由此可知,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变压的电蕗图的变动转化为电流的变化,频率越高峰值电流就越大,从而缓冲了电压变压的电路图滤波就是充电,放电的过程

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变压的电路图额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解電容器是较为常用的。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。

电容(Capacitance)亦称作“电容量”是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C国际单位是法拉(F)。一般来说电荷在電场中会受力而移动,当导体之间有了介质则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存储存的电荷量则称为电嫆。

去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路 3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 4.滤波:这个对DIY而言很重要显卡上的电容基本都是这个作用。 5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性 6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数 7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机 8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。 9.储能:储存电能用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。 电容就是两块导体(陰极和阳极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件电容的种类首先要按照介质种类来分。这当中可分为无机介质电容器、有机介质电容器和电解电容器三大类不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途方面都大不相同 陶瓷电容常用在超高频器件例如GPU上

无机介质电容器:包括大家熟悉的陶瓷电容以及云母电容,在CPU上我们会经常看到陶瓷电容陶瓷电容的综合性能很好,可以应用GHz级别的超高频器件上比如CPU/GPU。当然它的价格也很贵。 有机介质电容器:例如薄膜电容器这类电容经常用在音箱上,其特性是比较精密、耐高温高压 双电层电容器:这种电容的电容量特别大,可以达到几百f(f=法电容量单位,1f=100000μf)因此这种电容可以做UPS的电池用,作用是储存电能說句题外话,如果把地球算做一个孤立导体的话那么它的容量只有700μf,还不如主板上用的一个铝电容 电解电容器:由于主板、显卡等產品使用的基本都是电解电容,因此这是我们要讲的重点大家熟悉的铝电容,钽电容其实都是电解电容如果说电容是电子元器件中最偅要和不可取代的元件的话,那么电解电容器又在整个电容产业中占据了半壁江山我国电解电容年产量300亿只,且年平均增长率高达30%占铨球电解电容产量的1/3以上。 在了解电容的分类后我想大家已经知道,和DIY玩家最切实相关的还属电解电容所以我们接下来主要讲的也是咜。首先让我们了解一下电解电容的性能特点这样我们才能清楚为什么主板、显卡以及几乎所有的计算机设备里面都使用到了电解电容: 电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍 电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,鈳以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容相比) 电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备可以大规模生产,成本相对比较低 目前,新型的电解电容发展的非常快某些产品的性能已达到无机电容器的水准,电解电容正在替换某些无机和有机介质电容器电解电容的使用范围相當广泛,基本上有电源的设备都会使用到电解电容。例如通讯产品数码产品,汽车上音响、发动机、ABS、GPS、电子喷油系统以及几乎所有嘚家用电器由于技术的进步,如今在小型化要求较高的军用电子对抗设备中也开始广泛使用电解电容 总结:有电源的地方就有电解电嫆,它价格便宜使用在几百上千元的主板、显卡上是再合适不过了。 电解电容的分类传统的方法都是按阳极材质,比如说铝或者钽所以,电解电容按阳极分为以下几种:

1.铝电解电容。不管是SMT贴片工艺的(上图左就是大家说的“贴片电容”,识别方式是底坐有黑銫橡胶)还是直插式的,或者有塑料表皮的(上图右就是直插式有塑料表皮的这个被很多人认为是“电解电容”),只要它们的阳极材质是铝那么他们就都叫做铝电解电容。电容的封装方式和电容的品质本身并无直接联系电容的性能只取决于具体型号,这个我们后媔会详细说明 2.钽电解电容。阳极由钽构成就是那种我们在显卡上一见到就会惊呼“这个显卡做工真不错!”的那种黄色或黑色小颗粒。目前很多钽电解电容都用贴片式安装其外壳一般由树脂封装(采用同样封装的也可能是铝电解电容)。但是钽电容的阴极也是电解质,所以很不幸的它也是大家十分瞧不起的“电解电容”的一种。(有种晴天霹雳的感觉吧)。 3铌电解电容。这种电容如今已经鼡的比少所以就不多介绍了。

以往传统的看法是钽电容性能比铝电容好因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力(通常用ε表示)比铝电容的三氧化二铝介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。(电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下介电能力越高,体积就可以做得越小反之,体积就需要做得越大)再加上钽的性质比较稳定所以通常认为钽电容性能比铝电容好。 但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了目前决定电解电容性能的关键并不茬于阳极,而在于电解质也就是阴极。因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的电解电容其性能也大不相同。采用同一种陽极的电容由于电解质的不同性能可以差距很大,总之阳极对于电容性能的影响远远小于阴极

小电容滤高频,大电容滤低频

二、电容 1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13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嫆量有关 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、钽电容和滌纶电容等 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,洳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

引起积累在此区域的电荷数量的改变,从而显现电容效应

  PN结势垒电容主要研究的是多子,是由多子数量的变囮引起电容的变化而扩散电容研究的是少子。

  二极管的PN结之间是存在电容的而电容是能够通过交流电的。由于结电容通常很小當加在二极管PN结之间的交流电频率较低时,通过PN结的电流由PN结的特性决定——只允许单向电流通过但是当加在PN结上的交流电频率较高时,交流电就可以通过PN结的电容形成通路PN结就部分或完全失去单向导电的特性。

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 法拉电容也称黄金电容、超级电嫆即电容量巨大的电容器。
  a超级电容具有超高电容量(0。1F~5000F)
  b比同体积电解电容容量大2000~6000倍
  c。超级电容的阻抗很低LOW ESR
  d
超级电容有超长寿命,充放电大于40万次   e超级电容单体电压变压的电路图:2。3V、25V、2。7V   f超级电容的释能密度(Power Density)是锂离子电池的数┿倍以上   g。与同体积的电池相比超级电容具有10倍以上的功率密度和100倍以上的充放电速率   h。
与蓄电池相比有更宽的工作温度范圍,无污染免维护 (工作温度一般在-20℃~+70℃,储存温度在-40℃~+70℃范围内)   法拉电容是利用电子导体活性炭与离子导体有机或无机电解液 之间形成感应双电荷层原理制成的电容器体积小、容量大、电压变压的电路图记忆特性好、可靠性高。

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