關於電容器的問題,電容器原理問題?

2022-11-11 08:55:10 字數 4922 閱讀 8596

1樓:匿名使用者

電容a、b串聯後兩端加持的總電壓u=1000v,a電容容量ca=200uf,b電容容量cb=300uf.

則a電容兩端分得的電壓ua=cb*u/(ca+cb)=300*1000/(200+300)=600v

b電容兩端分得的電壓ub=ca*u/(ca+cb)=200*1000/(200+300)=400v

因為a電容的耐壓值為500v,而加在它兩端的電壓為600v,超過了它的耐壓值則會將a電容擊穿。擊穿後1000v電壓將全部施加在b電容兩端,而b電容的耐壓值為900v,小於兩端加持電壓,再次被擊穿。兩個電容先後損壞

2樓:安慶地痞

ua: ub = xa:xb = cb:ca = 3:2ua+ub= 1000

ua = 600 >500

ub =400 <900

所以a電容先擊穿了,然後1000v電壓全部加到b電容上,b電容然後也擊穿。

3樓:匿名使用者

因電容器串聯,接入電路後,各電容器電量相等。

據,電量q=cu,可知串聯電容器 電壓跟電容成反比,即 ua:ub=cb:ca-------1又 ua+ub=1000---------2得 ua=600v 大於500v

a電容器電壓超過耐壓值,被擊穿(導通),

1000v全加在b電容器

b電容器又被擊穿

電容器原理問題?

4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。

5樓:0427付強

哇,你這個提問很有檔次啊,字居然是做在**裡的……

s閉合時,實際上是負電荷跑到了平行板的左側去了。因為導線中轉移的電荷是電子,電子是帶負電的,因此這個電路中實際上沒有正電荷這個東西。不過,電流方向是負電荷運動方向的相反方向,這樣一來用負電荷來描述就有點亂,所以才說是正電荷移動到了s的右側。

電荷可以累積,這個過程會形成電流。舉個例子,電流好比水流,一般來說需要構成一個通路才會有「流」出現,那麼假如現在你有一個被抽成真空的瓶子,連線到水管上,如果此時開啟水龍頭,是不是也會有水流產生,並且水會充滿這個瓶子?瓶子是水的容器,那麼電容就是電的容器,一樣的道理。

不過這個電流是不能持續的,因為隨著電荷的增加,極板間電壓也變大了,當電壓與電源電壓相等時,充電過程就停止了,電流就消失了。

是這個樣子哦

電容的關鍵就是它其實是開路狀態的,中間是絕緣體。電容器充放電的過程中,並沒有電荷通過中間的絕緣介質,也就是說,正電荷運動到右側極板就停止了,並在那裡累積起來,負電荷相反,累積在左側極板上,沒有電荷通過中間的介質。電荷之所以能夠在極板上累積,是因為兩個極板間會形成電場,在電場的作用下,正負電荷有相互吸引的作用,這就是電場力。

這個電場力會將極板上的電荷吸引在相對的表面上,從而積累電荷。那個開關s是為了理解充放電用的,並不是電容必須的。

剛才我也說了,這個電路中不會有持續的電流,因為電容器不會無限制充電,當電容電壓與電源電壓相等時,電路就進入穩態了,穩態時沒有電流。對於直流電而言,它的大小和方向不變,只在通電瞬間(s閉合瞬間)會有電流產生,此時的電流對電容充電,充電結束後,電流就消失了。充電過程電流隨著時間的增加而遞減,這個函式很複雜,大學電路中會學的。

對於交流電而言,由於極性或者大小在不斷變化,導致電容一會充電、一會放電,電路不會達到穩態,因此一直有電流。注意這個電流也是變化的,不是恆定的。

7.詳見4

6樓:美美美美歲月

電容是板卡設計中必用的元件,其品質的好壞已經成為我們判斷板卡質量的一個很重要的方面.

①電容的功能和表示方法.

由兩個金屬極,中間夾有絕緣介質構成.電容的特性主要是隔直流通交流,因此多用於級間耦合、濾波、去耦、旁路及訊號調諧.電容在電路中用「c」加數字表示,比如c8,表示在電路中編號為8的電容.

②電容的分類.

電容按介質不同分為:氣體介質電容,液體介質電容,無機固體介質電容,有機固體介質電容電解電容.按極性分為:

有極性電容和無極性電容.按結構可分為:固定電容,可變電容,微調電容.

③電容的容量.

電容容量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,容抗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).

④電容的容量單位和耐壓.

電容的基本單位是f(法),其它單位還有:毫法(mf)、微法(uf)、納法(nf)、皮法(pf).由於單位f 的容量太大,所以我們看到的一般都是μf、nf、pf的單位.

換算關係:1f=1000000μf,1μf=1000nf=1000000pf.

每一個電容都有它的耐壓值,用v表示.一般無極電容的標稱耐壓值比較高有:63v、100v、160v、250v、400v、600v、1000v等.

有極電容的耐壓相對比較低,一般標稱耐壓值有:4v、6.3v、10v、16v、25v、35v、50v、63v、80v、100v、220v、400v等.

⑤電容的標註方法和容量誤差.

電容的標註方法分為:直標法、色標法和數標法.對於體積比較大的電容,多采用直標法.如果是0.005,表示0.005uf=5nf.如果是5n,那就表示的是5nf.

數標法:一般用三位數字表示容量大小,前兩位表示有效數字,第三位數字是10的多少次方.如:102表示10x10x10 pf=1000pf,203表示20x10x10x10 pf.

色標法,沿電容引線方向,用不同的顏色表示不同的數字,第

一、二種環表示電容量,第三種顏色表示有效數字後零的個數(單位為pf).顏色代表的數值為:黑=0、棕=1、紅=2、橙=3、黃=4、綠=5、藍=6、紫=7、灰=8、白=9.

電容容量誤差用符號f、g、j、k、l、m來表示,允許誤差分別對應為±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%.

⑥電容的正負極區分和測量.

電容上面有標誌的黑塊為負極.在pcb上電容位置上有兩個半圓,塗顏色的半圓對應的引腳為負極.也有用引腳長短來區別正負極長腳為正,短腳為負.

當我們不知道電容的正負極時,可以用萬用表來測量.電容兩極之間的介質並不是絕對的絕緣體,它的電阻也不是無限大,而是一個有限的數值,一般在1000兆歐以上.電容兩極之間的電阻叫做絕緣電阻或漏電電阻.

只有電解電容的正極接電源正(電阻擋時的黑表筆),負端接電源負(電阻擋時的紅表筆)時,電解電容的漏電流才小(漏電阻大).反之,則電解電容的漏電流增加(漏電阻減小).這樣,我們先假定某極為「+」極,萬用表選用r*100或r*1k擋,然後將假定的「+」極與萬用表的黑表筆相接,另一電極與萬用表的紅表筆相接,記下表針停止的刻度(錶針靠左阻值大),對於數字萬用表來說可以直接讀出讀數.

然後將電容放電(兩根引線碰一下),然後兩隻表筆對調,重新進行測量.兩次測量中,錶針最後停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表筆接的就是電解電容的正極.

⑦電容使用的一些經驗及來四個誤區.

一些經驗:在電路中不能確定線路的極性時,建議使用無極電解電容.通過電解電容的紋波電流不能超過其充許範圍.

如超過了規定值,需選用耐大紋波電流的電容.電容的工作電壓不能超過其額定電壓.在進行電容的焊接的時候,電烙鐵應與電容的塑料外殼保持一定的距離,以防止過熱造成塑料套管破裂.

並且焊接時間不應超過10秒,焊接溫度不應超過260攝氏度.

四個誤區:

●電容容量越大越好.

很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容.我們知道雖然電容越大,為ic提供的電流補償的能力越強.且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱.

關鍵在於電容上存在寄生電感,電容放電迴路會在某個頻點上發生諧振.在諧振點,電容的阻抗小.因此放電迴路的阻抗最小,補充能量的效果也最好.

但當頻率超過諧振點時,放電迴路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降.電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有效補償電流的頻率範圍也越小.從保證電容提供高頻電流的能力的角度來說,電容越大越好的觀點是錯誤的,一般的電路設計中都有一個參考值的.

●同樣容量的電容,並聯越多的小電容越好,

耐壓值、耐溫值、容值、esr(等效電阻)等是電容的幾個重要引數,對於esr自然是越低越好.esr與電容的容量、頻率、電壓、溫度等都有關係.當電壓固定時候,容量越大,esr越低.

在板卡設計中採用多個小電容並連多是出與pcb空間的限制,這樣有的人就認為,越多的並聯小電阻,esr越低,效果越好.理論上是如此,但是要考慮到電容接腳焊點的阻抗,採用多個小電容並聯,效果並不一定突出.

●esr越低,效果越好.

結合我們上面的提高的供電電路來說,對於輸入電容來說,輸入電容的容量要大一點.相對容量的要求,對esr的要求可以適當的降低.因為輸入電容主要是耐壓,其次是吸收mosfet的開關脈衝.

對於輸出電容來說,耐壓的要求和容量可以適當的降低一點.esr的要求則高一點,因為這裡要保證的是足夠的電流通過量.但這裡要注意的是esr並不是越低越好,低esr電容會引起開關電路振盪.

而消振電路複雜同時會導致成本的增加.板卡設計中,這裡一般有一個參考值,此作為元件選用引數,避免消振電路而導致成本的增加.

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