電容的作用,工作原理是什麼

時間 2021-08-11 17:22:34

1樓:百度文庫精選

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電容器的作用和工作原理介紹

電子製作中需要用到各種各樣的電容器,它們在電路中分別起著不同的作用。與電阻器相似,通常簡稱其為電容,用字母c表示。顧名思義,電容器就是“儲存電荷的容器”。

儘管電容器品種繁多,但它們的基本結構和原理是相同的。兩片相距很近的金屬中間被某物質(固體、氣體或液體)所隔開,就構成了電容器。兩片金屬稱為的極板,中間的物質叫做介質。

電容器也分為容量固定的與容量可變的。但常見的是固定容量的電容,最多見的是電解電容和瓷片電容。不同的電容器儲存電荷的能力也不相同。

規定把電容器外加1伏特直流電壓時所儲存的電荷量稱為該電容器的電容量。電容的基本單位為法拉(f)。但實際上,法拉是一個很不常用的單位,因為電容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μf)、納法(nf)、皮法(pf)(皮法又稱微微法)等,它們的關係是:

1法拉(f)=1000000微法(μf)1微法(μf)=1000納法(nf)=1000000皮法(pf)在電子線路中,電容用來通過交流而阻隔直流,也用來儲存和釋放電荷以充當濾波器,平滑輸出脈動訊號。小容量的電容,通常在高頻電路中使用,如收音機、發射機和振盪器中。大容量的電容往往是作濾波和儲存電荷用。

而且還有一個特點,一般1μf以上的電容均為電解電容

2樓:大蓋出不來

電容器工作原理:

電容器與電池電池類似,也具有兩個電極。在電容器內部,這兩個電極分別連線到被電介質隔開的兩塊金屬板上。電介質可以是空氣、紙張、塑料或其他任何不導電並能防止這兩個金屬極相互接觸的物質。

電容器上與電池負極相連的金屬板將吸收電池產生的電子。 電容器上與電池正極相連的金屬板將向電池釋放電子。 充電完成後,電容器與電池具有相同的電壓(如果電池電壓是1.

5伏特,則電容器電壓也是1.5伏特)。

主要用途:

1.電容器用於儲存電量以便高速釋放。閃光燈用到的就是這一功能。大型鐳射器也使用此技術來獲得非常明亮的瞬時閃光效果。

2.電容器還可以消除脈動。如果傳導直流電壓的線路含有脈動或尖峰,大容量電容器可以通過吸收波峰和填充波谷來使電壓變得平穩。

3.電容器可以阻隔直流。如果將一個較小的電容器連線到電池上,則在電容器充電完成後(電容器容量較小時,瞬間即可完成充電過程),電池的兩極之間將不再有電流通過。

然而,任何交流電流(ac)訊號都可以暢通無阻地流過電容器。其原因是隨著交流電流的波動,電容器不斷地充放電,就好像交流電流在流動一樣。

4. 電容器與電感器一起使用,可構成振盪器。

3樓:匿名使用者

電容(或稱電容量)是表徵電容器容納電荷本領的物理量。我們把電容器的兩極板間的電勢差增加1伏所需的電量,叫做電容器的電容。電容器從物理學上講,它是一種靜態電荷儲存介質(就像一隻水桶一樣,你可以把電荷充存進去,在沒有放電迴路的情況下,刨除介質漏電自放電效應/電解電容比較明顯,可能電荷會永久存在,這是它的特徵),它的用途較廣,它是電子、電力領域中不可缺少的電子元件。

主要用於電源濾波、訊號濾波、訊號耦合、諧振、隔直流等電路中。

很多電子產品中,電容器都是必不可少的電子元器件,它在電子裝置中充當整流器的平滑濾波、電源和退耦、交流訊號的旁路、交直流電路的交流耦合等。由於電容器的型別和結構種類比較多,因此,使用者不僅需要了解各類電容器的效能指標和一般特性,而且還必須瞭解在給定用途下各種元件的優缺點、機械或環境的限制條件等。下文介紹電容器的主要引數及應用,可供讀者選擇電容器種類時用。

1、標稱電容量(cr):電容器產品標出的電容量值。

雲母和陶瓷介質電容器的電容量較低(大約在5000pf以下);紙、塑料和一些陶瓷介質形式的電容量居中(大約在0005μf10μf);通常電解電容器的容量較大。這是一個粗略的分類法。

2、類別溫度範圍:電容器設計所確定的能連續工作的環境溫度範圍,該範圍取決於它相應類別的溫度極限值,如上限類別溫度、下限類別溫度、額定溫度(可以連續施加額定電壓的最高環境溫度)等。

3、額定電壓(ur):在下限類別溫度和額定溫度之間的任一溫度下,可以連續施加在電容器上的最大直流電壓或最大交流電壓的有效值或脈衝電壓的峰值。

電容器應用在高壓場合時,必須注意電暈的影響。電暈是由於在介質/電極層之間存在空隙而產生的,它除了可以產生損壞裝置的寄生訊號外,還會導致電容器介質擊穿。在交流或脈動條件下,電暈特別容易發生。

對於所有的電容器,在使用中應保證直流電壓與交流峰值電壓之和不的超過直流電壓額定值。

4、損耗角正切(tanδ):在規定頻率的正弦電壓下,電容器的損耗功率除以電容器的無功功率。

這裡需要解釋一下,在實際應用中,電容器並不是一個純電容,其內部還有等效電阻,它的簡化等效電路如下圖所示。圖中c為電容器的實際電容量,rs是電容器的串聯等效電阻,rp是介質的絕緣電阻,ro是介質的吸收等效電阻。對於電子裝置來說,要求rs愈小愈好,也就是說要求損耗功率小,其與電容的功率的夾角δ要小。

這個關係用下式來表達: tanδ=rs/xc=2πf×c×rs 因此,在應用當中應注意選擇這個引數,避免自身發熱過大,以減少裝置的失效性。

5、電容器的溫度特性:通常是以20℃基準溫度的電容量與有關溫度的電容量的百分比表示。

補充:1、電容在電路中一般用“c”加數字表示(如c13表示編號為13的電容)。電容是由兩片金屬膜緊靠,中間用絕緣材料隔開而組成的元件。電容的特性主要是隔直流通交流。

電容容量的大小就是表示能貯存電能的大小,電容對交流訊號的阻礙作用稱為容抗,它與交流訊號的頻率和電容量有關。

容抗xc=1/2πf c (f表示交流訊號的頻率,c表示電容容量)**機中常用電容的種類有電解電容、瓷片電容、貼片電容、獨石電容、鉭電容和滌綸電容等。

2、識別方法:電容的識別方法與電阻的識別方法基本相同,分直標法、色標法和數標法3種。電容的基本單位用法拉(f)表示,其它單位還有:

毫法(mf)、微法(μf)/mju:/、納法(nf)、皮法(pf)。其中:

1法拉=1000毫法(mf),1毫法=1000微法(μf),1微法=1000納法(nf),1納法=1000皮法(pf)

容量大的電容其容量值在電容上直接標明,如10 μf/16v

容量小的電容其容量值在電容上用字母表示或數字表示

字母表示法:1m=1000 μf 1p2=1.2pf 1n=1000pf

數字表示法:三位數字的表示法也稱電容量的數碼錶示法。三位數字的前兩位數字為標稱容量的有效數宇,第三位數宇表示有效數字後面零的個數,它們的單位都是pf。

如:102表示標稱容量為1000pf。

221表示標稱容量為220pf。

224表示標稱容量為22x10(4)pf。

在這種表示法中有一個特殊情況,就是當第三位數字用"9"表示時,是用有效數宇乘上10-1來表示容量大小。

如:229表示標稱容量為22x(10-1)pf=2.2pf。

允許誤差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

如:一瓷片電容為104j表示容量為0.1 μf、誤差為±5%。

3使用壽命:電容器的使用壽命隨溫度的增加而減小。主要原因是溫度加速化學反應而使介質隨時間退化。

4絕緣電阻:由於溫升引起電子活動增加,因此溫度升高將使絕緣電阻降低。

電容器包括固定電容器和可變電容器兩大類,其中固定電容器又可根據所使用的介質材料分為雲母電容器、陶瓷電容器、紙/塑料薄膜電容器、電解電容器和玻璃釉電容器等;可變電容器也可以是玻璃、空氣或陶瓷介質結構。以下附表列出了常見電容器的字母符號。

電容分類:

a.電解電容

b.固態電容

c.陶瓷電容

d.鉭電解電容

e.雲母電容

f.玻璃釉電容

g.聚苯乙烯電容

h.玻璃膜電容

i.合金電解電容

j.絛綸電容

k.聚丙烯電容

l.泥電解

m有極性有機薄膜電容

n.鋁電解電容

5.電容的基本特性: 通交流,隔直流:通高頻,阻低頻。

4樓:

如果一個電容接到直流電上時,

在接通的瞬間是充電.

因為q=

cu,因而電路中瞬間有電荷的定向移動,

有短暫電流.但一旦穩定後,

電路中電荷就不再移動,因而電路中也無電流.

當電路發生變化,

導致電容兩端電壓減少時,

電容就會放電.

因為q=

cu.穩定之後,

電流中就無電流的作用.

因為交流電的電壓不斷髮生變化,

所以電容就不斷的充放電.

因而電流好象可以通過電容器,

實際不是通過電容器.

當然電容對交流電也有阻礙作用.

電感是儲能元件,電感多用於電源濾波迴路,側重於抑止傳導性干擾;磁珠多用於訊號迴路,主要用於emi方面。在電子裝置的pcb板電路中會大量使用感性元件和emi濾波器元件。這些元件包括片式電感和片式磁珠,以下就這兩種器件的特點進行描述並分析他們的普通應用場合以及特殊應用場合。

表面貼裝元件的好處在於小的封裝尺寸和能夠滿足實際空間的要求。除了阻抗值,載流能力以及其他類似物理特性不同外,通孔接外掛和表面貼裝器件的其他效能特點基本相同。在需要使用片式電感的場合,要求電感實現以下兩個基本功能:

電路諧振和扼流電抗。諧振電路包括諧振發生電路,振盪電路,時鐘電路,脈衝電路,波形發生電路等等。諧振電路還包括高q帶通濾波器電路。

要使電路產生諧振,必須有電容和電感同時存在於電路中。在電感的兩端存在寄生電容,這是由於器件兩個電極之間的鐵氧體本體相當於電容介質而產生的。在諧振電路中,電感必須具有高q,窄的電感偏差,穩定的溫度係數,才能達到諧振電路窄帶,低的頻率溫度漂移的要求。

高q電路具有尖銳的諧振峰值。窄的電感偏置保證諧振頻率偏差儘量小。穩定的溫度係數保證諧振頻率具有穩定的溫度變化特性。

標準的徑向引出電感和軸向引出電感以及片式電感的差異僅僅在於封裝不一樣。電感結構包括介質材料(通常為氧化鋁陶瓷材料)上繞制線圈,或者空心線圈以及鐵磁性材料上繞制線圈。在功率應用場合,作為扼流圈使用時,電感的主要引數是直流電阻(dcr),額定電流,和低q值。

當作為濾波器使用時,希望寬的頻寬特性,因此,並不需要電感的高q特性。低的dcr可以保證最小的電壓降,dcr定義為元件在沒有交流訊號下的直流電阻。

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