补偿:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,在卡座的低音补偿电路中,使用这种低频补偿电容电路,以提升放音信号中的低频信号,此外,还有高频补偿电容电路。12、自举:用在自举电路中的电容器称为自举电容,常用的otl功率放大器输出级电路采用这种自举电容电路,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。13、分频:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音箱的扬声器分频电路中,使用分频电容电路,以使高频扬声器工作在高频段,中频扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。14、负载电容:是指与石英晶体谐振器一起决定负载谐振频率的有效外界电容。负载电容常用的标准值有16pf、20pf、30pf、50pf和100pf。负载电容可以根据具体情况作适当的调整,通过调整一般可以将谐振器的工作频率调到标称值。4电解电容级别的判断不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。测量时,先假定某---“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。测量时选用r*100或r*1k挡。
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这种电容器回收单个元件由聚金属化薄膜绕制而成。聚金属化薄膜是在聚薄膜表面利用高真空蒸镀技术蒸镀一层极薄的锌或铝金属薄层,使电容器的极板和绝缘介质结合成一体,从而使结构紧密,其厚度仅为0.03-0.04um。达到体积小、容量大、---诸多有点。---是这种电容器当元件某一---穿时,击穿电流使击穿点周围的金属层蒸发,故障点附近失去金属层而形成绝缘层,介质迅速恢复绝缘性能,故障自行消除,使电容器自动恢复安全运行。
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退耦原理:去耦即退耦-和前辈们总是告诉我们这样的经验法则:“在电路板的电源接入端放置一个1~10μf的电容,滤除低频噪声;在电路板上每个器件的电源与地线之间放置一个0.01~0.1μf的电容,滤除高频噪声。”在书店里能够得到的大多数的高速pcb设计、高速数字电路设计的---教程中也不厌其烦的引用该法则老外俗称ruleofthumb。在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的---性设计的一种常规做法。去耦电容主要是去除高频如rf信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率---,而器件vcc到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率---的情况下,阻抗z=i*wlr,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。而去耦电容可以弥补此不足。
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