为了研究、解决以上这些问题,后来发展起来了一门学科 emc。若想更深入了解,灌南滤波电容器,读 者可以去研读一下郑军奇的《emc 电磁兼容设计与测试案例分析》,有些例子相当---。
1去耦。当器件高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。 去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有 作用。
2旁路。把不---的共模 rf 能量从元件或线缆中泄放掉。它的实质是产生一个交 流支路来把不需要的能量从易受影响的区域泄放掉。另外,它还提供滤波功能带宽---, 有时笼统地称为滤波。
在电源给电容器充电过程中的任一时刻,若电容器所带电荷量为q,则电容器两板间的电压u=qc。充电电流必然流经内阻r,滤波电容器购买,设内阻r两端的电压为ur,根据欧姆定律可知e电动势=u+ur。所以不难---,图6.12中斜直线上方的三角形面积,即为电源电动势做功qe电动势过程中被消耗在内阻r上而转变为焦耳热的能量。
问题解决了!在用电源给电容器充电的过程中,滤波电容器厂家,只能有一半的能量被电容器储存,必然有另一半能量消耗在回路的电阻之上。如果电容器储存的能量很多,则消耗在回路电阻上的能量也就同样的多。如果这部分能量全部消耗在电源的内阻上,则对电源十分不利,这也是在充电回路中另外增加限流电阻的原因。
至此,可能还有一个疑问:如果对电容器充电的能量利用率仅有50%,给使用电容器作为电源的电动汽车充电不是会浪费很多电能吗?要知道上面讨论的是用有固定电动势的电源给电容器充电的情况,滤波电容器价格,如果给大容量电容器充电,应该使用可变电动势的电源,这样可以使充电的能量利用率---提高。
2.10 电容的分类:根据极性可分为有极性电容和无极性电容.我们常见到的电解电容就是有极性的,是有正负极之分.
2.11 电容器的主要性能指标是: 电容器的容量(即储存电荷的容量),
2.12 电容器的品牌有: 主板电容主要分为台系和日系两种,日系品牌有:nichicon,rubicon,rubycon红宝石、kzg、sanyo三洋、panasonic松下、nippon、fujitsu富士通等;台系品牌有:taicon、g-luxcon、teapo、capxon、ost、gsc、rls等。
2.13 多个电容的串联和并联计算公式: c串:1/c=1/c1+1/c2+1/c3+.....+1/cn c并c=c1+c2+c3+??+cn ~6
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