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文档简介
两个电容并联一是:同种类型的电容并联作用主要是扩容。二是:不同种类型的电容并联一般是一个感性强、一个感性弱。小容量电容高频信号易通过,大容量电容低频信号易通过。大电容在低频时能提供好的通路,而在高频时由于其寄生电感的存在阻抗将变大而无法提供滤波通路,所以大电容不能滤高频,而小电容在低频时阻抗太大而无法提供滤波通路,所以不能共同一电容滤高频和低频。电容并联的好处在于增大容值,减小容抗。并联数量越多,效果越明显,不过成本就越高。电解是用来滤低频,陶瓷是用来滤高频的。此外,电解有漏电电流,所以后面在接陶瓷来消除漏电流的。在开关电源中,两个电容并联的作用为电容大的那个是用来滤波的,小的那个电容是用来消除大的电容在高频时产生的感性特性的!电容的作用滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001-0.lF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。1耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。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为两放大器的级间连接,用于隔断直流,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。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:为了恢复原伴音信号,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RC在网络中的电容。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1500伏以上。电容表示方法A- 钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解B- 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)C- 电容对交流信号的阻碍作用称为容抗容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 F/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 F 1P2=1.2PF 1n=1000PF数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为1000pF。221表示标称容量为220pF。电容224表示标称容量为22x10(4)pF。在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用9表示时,是用有效数宇乘上10-1来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。允许误差 1% 2% 5% 10% 15% 20%如:一瓷片电容为104J表示容量为0.1 F、误差为5%。D- 容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。精度等级与允许误差对应关系:00(01)-1%、0(02)-2%、-5%、-10%、-20%、 -(+20%-10%)、-(+50%-20%)、-(+50%-30%)电容一般电容器常用、级,电解电容器用、级,根据用途选取。E-许多电容的等效串联电阻(ESR)低,因此在短路时会产生大电流。在维修具有大电容的设备之前,需确认电容已经放电完毕。为了安全上的考量,所有大电容在组装前需要放电。若是放在基板上的电容器,可以在电容器旁并联一泄放电阻(bleeder resistor)。在正常使用的,泄放电阻的漏电流小,不会影响其他电路。而在断电时,泄放电阻可提供电容放电的路径。高压的大电容在储存时需将其端子短路,以确保其储存电荷均已放电,因为若在安装电容时,若电容突然放电,产生的电压可能会造成危险。二极管两端并联一个电容为什么说是抑制反向峰值电压(浪涌电压)对二极管的影响,在导通的瞬间,如果在高电压下工作这很容易损坏而级管,所以才加电容分流二极管的特性就是单向导电,用作整流电路时,理想的交流电只用二极管即可,无需并联电容。但实际工作时,由于交流电受到干扰,会有频率电压不稳定的杂波,虽然电流较小,但二极管有一定的耐压,长期工作在这种情况下容易损坏,所以并联一只容量较小耐压高的电容,用来吸收这些杂波,使二极管工作稳定。实际情况当杂波极性正向时,二极管导通,杂波极性反向时,通过电容导通。电路公式上由于产生的杂波没有规律,很难在电路公式上表现,但可以比较,没有并联电容时,二极管的温度较高,并联电容后二极管温度较低,电容会因杂波增加而发热。对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是 你关小 小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。线性区:就是水流处于可调节的状态。击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。电击穿又分为雪崩击穿和齐纳击穿两类,一般两种击穿同时存在。电压低于56V的稳压管,齐纳击穿为主,电压高于56V的稳压管,雪崩击穿为主。电压在56V之间的稳
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