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文档简介
电容与频率关系电容与频率离不开的关系应该很密切的大容量的电对高频的应很差对频的响应好,而容小的电容低频的响很差而对频的响应却非常,可是容量的小与频率大小关系底怎样想听大家的见,希望道同仁一讨论。电容容量与率是曲线系,在谐点之前,容容量随率的增加减小,在振点之后电容容量随频率增加而增。上面说的曲关系,是容量与频的关系,与频的关系。低频范围内,电容呈容抗特性中频范围,主要是ESR特性高频范围,感抗占导作用。简单得说,是器件上可避免得有寄生电和寄生电。随着频的提高,容的电抗将越来越接近0,而寄电感的电值却逐渐大,最后过电容的抗而使整器件表现电感性。容量越大的容,其高电抗值越近0就越易被本身的寄生电感所超越。这个在数学也很简单把电容等成电容+寄电感寄生电阻,novice所,Z=ESR+jwL-j/wC,其低频为电容性,高频为电感性,在谐振频率上表现为一个纯电阻。同理,电感高频也可表现为电性,而且大的电感容易发生样的事情电容的大小频率也与们的制造艺有关系!电容与频率关系是曲的,有没这方面的系计算式可以在实在套用。设计时应确使用高频频中频三去耦电容中频与低去耦电容根据器件功耗决定可分别选和470-3300uF高频电容算为:频率特性:指电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小,损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。理论和实验表明平行电容器的电C跟介电常数ε成正比正对面积成反比根板间的距离成反比有εS/4式中为电力常介电常数由极板之间介质决电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。如果容抗用XC表,电容用C)1/
示,频率用(表示,那么Xc=1/2容的单位是欧。知道了交流电的频率和容C,就可以用上式把容抗计算出来。线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。电感量大,交流电难以通过线圈,说明电感量大,电感的阻碍作用大;交流电的频率高,交流电也难以通过线圈,说明频率高,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用L示,电感用L()示,频率用f表,那么XL=2fL抗的单位是欧。知道了交流电的频率f和线圈的电感L就可以用上式把感抗计算出来。充振荡电路等。可变电容由于LC/
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89,努力,明以2在谐振电路中fπcXc。/
在f=1/2C。电容器频率特性电容器的频率性是指电容器电容量等参数随频率变的关系一般来讲,电容器在高频下工作时,随着工作频率的升高,由于绝缘介质介电系数减小,电容量将会减小,而损耗将增大,并且会影响电容器的分布参数。为了保证电容器的稳定性,一般应将电容器的极限工作频率选择在电容器固有谐振频率的/31/2。电容的频率特性文章出处:发布时间:2008/10/20|5190次阅读|2次推荐|0留言业界领先的TEMPO评估服务高分段能力,高性能贴片保险丝专为OEM设计师和工程师而设计的产品Samtec连接器完整的信号来源每天新产品时刻新体验完整的15A开关模式电源当频率很高时电不被当做集总数看待,寄生数影响不忽略寄生参包括,效串联阻ESR)和Ls等串电(ESL。容器实际等效电路如1所示,其中为静电容,1Rp泄漏阻也称绝缘电阻,值越大(通常在G级上),漏电越小,性能也就越可靠。因为通常大G级以上),所以在实际应用中可以忽略,Cda和Rda分为介质吸收电容和介质吸收电阻。介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电后处于开路状态电容器复一部分电荷。/
ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如1b所示的串联RLC简模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗:图去电容模型图电容器串联RLC模型的频域阻抗图如2所示,电容器在谐振频率以下表现为容性;在谐振频率以上时表现为感性,此时的电容器的去耦作用逐渐减弱。同时还发现,电容器的等效阻抗随着频率的增大先减小后增大,等效阻抗最小值为发生在串联谐振频率处的SR。/
图电器串联模的频域阻抗图由谐振频率式-)可得出,容值大小和ESL的变化都会影响电容器的谐振频率,如图所。由于电容在谐
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