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【干货分享】经典电容知识(二)

cathy 提交于

不同的电容在电路中各种作用的知识

A、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。

当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,电路产生寄生震荡。

B、比如说什么样的电路中 串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别?

在交流多级放大电路中,因个级增益及功率不同.各级的直流工作偏值就不同!若级间直接藕合则会使各级工作偏值通混无法正常工作!利用电容的通交隔直特性既解决了级间交流的藕合,又隔绝了级间偏值通混,一举两得!

C、基本放大电路中的两个耦合电容,电容+极和直流+极相接,起到通交隔直的作用,接反的话会怎么样,会不会也起到通交隔直的作用,为什么要那接呀!

接反的话电解电容会漏电,改变了电路的直流工作点,使放大电路异常或不能工作

D、阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么??

隔离直流信号,使得相邻放大电路的静态工作点相互独立,互不影响。

【干货分享】经典电容知识(一)

cathy 提交于

<strong>电容的分类</strong>

<strong>一、电容所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。</strong>

电容的基本工作原理就是充电放电,通交流,隔直流。当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。

<strong>电容的用途非常多,主要有如下几种:</strong>

1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。

2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的组件提供低阻抗通路。

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:针对其它组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组件。

将钽电容换成MLCC电容时,需要注意什么?

cathy /

将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器,这样做的理由主要有两个。

第一是可靠性问题。钽电解电容器存在发生短路故障时导致冒烟和起火的可能性。出现冒烟和起火现象时,对于配备钽电解电容器的电子产品而言是致命的。

另一个是原材料钽的问题。钽属于稀有金属,其产地在全世界屈指可数。因此,如果产地出现政治动荡等,就会陷入价格暴涨、供给不稳定的局面。只要原材料是稀有金属,钽电解电容器用户就不可能完全避免此类风险。

而解决这些问题的对策就是用片状多层陶瓷电容器来取代钽电解电容器。片状多层陶瓷电容器发生冒烟和起火的可能性要远远低于钽电解电容器。另外由于不使用稀有金属,价格和供给都更加稳定。而且还有一些钽电解电容器所不具备的优点。

其优点主要有两个。一是能削减贴装面积。因为片状多层陶瓷电容器单位体积的静电容量较大。另一个是用于DC-DC转换器等输出平滑电路时,可降低输出纹波电压。原因在于片状多层陶瓷电容器的等效串联电阻(ESR:Equivalent Series Resistance)较低。如图1所示,使用钽电解电容器时,输出纹波电压为56mV,而使用片状多层陶瓷电容器时则降到了7mV。

<strong>▪用于输出平滑用途时需要注意</strong>

【原创深度】注意你的电阻和电容:不同类型电阻和电容间的差异

cathy /

<strong><font color="#FF0000">作者:Mike Parks</font> </strong>

学习电子知识就像是剥洋葱,无论你学习了多少,总会有更深层次的知识有待发现和探索。这不仅是因为新技术不断被发明,还因为很多组件变得越来越成熟,以至于我们会把它们当成是理所当然。从这个角度看电阻和电容就是完美的例子,在我大学期间的前几年,电阻和电容对我来说只是电路原理图上一些示意符号。直到我来到实验室,才看到它们是由金属、塑料、硅等材料制成的器件。然而在当时缺乏经验的我看来,电阻就是电阻,电容最多是极化或非极化的,但是如果我们把洋葱剥开,里面的东西要比我们看到的要多得多。

探讨电容充放电时间的计算方法

cathy /

<strong>1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。</strong>充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1UF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。

RC电路的时间常数:τ=RC

充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)] U是电源电压

放电时,uc=Uo×e(-t/τ) Uo是放电前电容上电压

RL电路的时间常数:τ=L/R

LC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)] Io是最终稳定电流

LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)] Io是短路前L中电流

MOSFET电容对LLC串联谐振电路的作用

cathy /

LLC的优势之一就是能够在比较宽的负载范围内实现原边MOSFET的零电压开通(ZVS),MOSFET的开通损耗理论上就降为零了。要保证LLC原边MOSFET的ZVS,需要满足以下三个基本条件:

1)上下开关管50%占空比,1800对称的驱动电压波形;

2)感性谐振腔并有足够的感性电流;

3)要有足够的死区时间维持ZVS。

图a)是典型的LLC串联谐振电路。图b)是感性负载下MOSFET的工作波形。由于感性负载下,电流相位上会超前电压,因此保证了MOSFET运行的ZVS。要保证MOSFET运行在感性区,谐振电感上的谐振电流必须足够大,以确保MOSFET源漏间等效的寄生电容上存储的电荷可以在死区时间内被完全释放干净。

【原创深度】上拉你的芯片管脚:如何测量上拉电阻的大小?

cathy /

<strong><font color="#FF0000">作者:Mike Parks</font> </strong>

很多人在开始手工电子实践时首先要学习的课程之一就是了解上拉电阻。无论是防止微控制器I/O管脚悬空还是两个模块连接之间的开漏电路设计,上拉电阻都是一种必需的但是又很少被重视的元件。那么我们为什么要使用上拉电阻呢?难道我们不能把线路直接连接到器件的V<sub>cc</sub>电源管脚上吗?我们应该采用多大阻值的电阻呢?

超详细的元器件分类大全—电阻、电容、电感

cathy /

<strong>电 阻 </strong>

导电体对电流的阻碍作用称为电阻,用符号R表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、KΩ、MΩ表示。

<strong>一、电阻的型号命名方法:</strong>

国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻)

第一部分:主称 ,用字母表示,表示产品的名字。如R表示电阻,W表示电位器。

第二部分:材料 ,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。

第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频 、4-高阻、5-高温、6-精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。

第四部分 : 序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等 例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻

<strong>二、电阻器的分类 </strong>

1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。

电容