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电容的用途
电容种类繁多,应用甚广。笔者就以几个实例抛问题,再举例着重讲述电解电容和瓷 片电容在电路中的储能、滤波和去耦等功能。
1使用吸尘器时收音机会出现“---啦、---啦”的杂音,原因是吸尘器的马达产生的 微弱低强度高频电压/电流变化通过电源线传递进入收音机,以杂音的形式出现,将这 种干扰称之为“传导干扰”。
2当摩托车从附近道路通过时,电视机会出现雪花状干扰。这是因为摩托车点火装
置的脉冲电流1产生了电磁波,传到空间再传给附近的电视天线、电路上。将这种干扰称之 为“辐扰”。
3冬天的时候,---是在北方比较干燥的城市,经常会看到衣 服有“火花”,实际上这是“静电放电”现象,称之为 esd。如果此时你用手触摸一些电子元件,说不定会电1击毁这些元器件,因为电压有 3~5kv 之高。电压随高,但电量很少,所 以对人体危害不大。如果表针向右偏转后所指示的阻值很小接近短路,说明电容器---漏电或已击穿。
4开空调时,室内的荧光灯会出现瞬时变暗的现象,这是因为大量电流流向空调, 电压急速下降,利用统一电源的荧光灯受到影响,这种电压突然骤降的“浪涌”现象,称 之为 surge。
电容的选择。选择旁路电容和去耦电容时,并非取决于电容值和大小,而是电容的自 谐振频率,并与所需旁路式去耦的频率相匹配。在自谐振频率以下电容表现为容性,在自 谐振频率以上电容变为感性,这将会减小 rf 去耦功能。再看看常用的两种瓷片电容的自谐 振频率。额定电压在1低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的1高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永1久损坏。
综上可得,使用去耦电容重要的一点就是电容的引线电感。表贴电容比插件电容高 频时有---的效能,就是因为它的引线电感很低。
并联电容。若有些电路中滤波效果不好,可以采用并联电容的方式来增加滤波效果, 但不是随意的增加并联的个数或随意放置几个电容,这样只会浪费材料。
滤波。滤波是将信号---定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要
措施,通俗点讲就是将想要的留下,不想要的统统干掉。
电容器是隔直流的,为什么电池直流可以为电容器充电?
在电路分析里,电路的响应有两种,一种是零输入响应,一种是零状态响应。
所谓零输入响应,指的是输入信号为零;所谓零状态响应,指的是电路中所有储能元件和各种电源的状态均为零。
在分析零状态响应时,要把电压源短路,电流源开路。
对于电容来说,在零状态响应的通电瞬间,它可以认为是电压为零的电压源,所以它相当于短路。
我们来看下图:上一张图是电路结构,我们看到电源e和它的内阻r,开关qf,还有电容c和电阻r。
并联电容器补偿无功---装设方法
个别补偿
该补偿方法是在单台用电设备附近装设并联电容器组,这种方式通常和用电设备同时投入和断开。
采用该补偿的优点是补偿---,高压线路和变压器上的无功电流减少了,而且低压干线和分支线上的无功电流也同时减少,线路压降和线路损耗同时减少;
采用该补偿方式时,电容器和被补偿设备电感感应电动机共用一套控制设备,同时投入或退出运行,所以管理分散,维护不便,而且电容器不能充分发挥效率,利用率不高。
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