一,滤波效果与电容大小的关系
电容放电越慢,输出电压就越平滑、滤波效果就越好。而电容放电的快慢跟电容的容量C和负载R有关,C和R越大,电容放电就越慢。因此电容的容量C越大,放电越慢,滤波效果就越好。
同时滤波电路中选择的滤波电容的电容量都比较大,最常用的为数百至数千微法的电解电容,要求高的场合也有使用钽电容或铌电容的。但在几十千赫兹甚至更高频率的场合,对频率特性的要求比对容量的要求显得重要得多。
二,正确选择滤波电容的重要性:
滤波电容在开关电源稳压器中起着非常重要的作用。50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。
普通的低频电解电容器在10kHz左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。
由于四端电容具有良好的高频特性,为减小电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。高频铝电解电容器还有多芯的形式,即将铝箔分成较短的若干段,用多引出片并联连接以减小容抗中的阻抗成份。并且采用低电阻率的材料作为引出端子,提高了电容器承受大电流的能力。
电容器的八种作用你知道吗?
1、耦合作用:耦合电路中的电容称为耦合电容,在交流放大器和其他电容耦合电路中,通过耦合电容连接前、后级,起着隔直流通交流的作用。
2、滤波作用:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中,滤波电容能有效地滤除一定频段内的有害信号。
3、退耦作用:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,多级放大器的直流电压供给电路中,退耦电容消除了每级放大器之间的有害低频交连。
4、旁路作用:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频断的信号,常使用电容器对其旁路。根据所去掉信号频率不同,有全频率旁路电容电路和高频旁路电容电路。
5、定时作用:用在定时电路中的电容器称为定时电容。在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中,电容器起到控制时间常数大小的作用。
6、微分积分作用:用在微分电路中的电容器称为微分电容。在触发器电路中为了得到尖顶触发信号,常采用微分电容电路,已从各类信号中得到尖顶脉冲触发信号。用在积分电路中的电容器称为积分电容,如电视、机场扫描的同步分离电路中,采用的积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。
7、补偿作用:用在补偿电路中的电容器称为补偿电容,如电网中的无功功率补偿。它利用电容器在线路上的电流正好与电感电流相反的原理,只要在线路上接入的电容数量与负载的电感分量相匹配,产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流,也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。这样就能减少电气线路和变压器设备的负担,以提高了电气线路和变压设备的利用率。
8、分频作用:在分频电路中的电容器称为分频电容,在音响的扬声器分频电路中,通过分频电容是高频扬声器工作在高频段,中屏扬声器工作在中频段,低频扬声器工作在低频段。
三端电容和两端电容的区别?
电容是电路中常见的一种电学元件,它能够储存电荷并且在电路中起到存储能量和滤波等作用。根据电容的接线方式,将其分为三端电容和两端电容。虽然它们都是电容,但是它们之间存在着很大的区别,下面我们就来详细了解一下三端电容和两端电容的区别。
1. 定义
三端电容是指具有三个引脚的电容器,其中两个引脚之间的电容值是固定的,而第三个引脚连接于一个引脚上,从而改变电容值。两端电容是指只有两个引脚的电容器,可以看作是对称的圆柱形,它们的电容值是由两个板之间的距离和介质常数决定的。
2. 结构
三端电容的结构尤其复杂,由于具有三个接脚,因此需要更多的电极。电极之间的交错方式也较为复杂。而两端电容的结构就相对简单,由于只需要两个电极,因此它们只需要两个电极并在中间设置一个电介质即可。
3. 使用
三端电容被广泛运用在模拟芯片中,使用的例子有压力传感器、温度传感器和滤波器等。在模拟处理技术中,三端电容可以提供有关振幅、频率和共模噪声的准确信息。而两端电容则常用于直流、低频和高频的电感电路中。在电路设计中,改变两端电容的大小可以调整电路的共振频率和响应速度。
4. 工作模式
由于三端电容和两端电容的不同结构,它们的工作模式也会不同。三端电容需要在不同的三个引脚之间施加不同的电压,以改变器件的电容值。而两端电容是通过两个极板之间的电场来储存电荷的。
5. 经济性
由于三端电容需要更多的电极和更复杂的结构,因此价格通常比两端电容要高。同时由于三端电容能够提供更多的信息,因此在某些应用场景下,更为实用。
综上所述,三端电容和两端电容之间存在着很大的区别。它们的定义、结构、使用、工作模式和经济性都不尽相同。在实际应用中,应根据不同的应用需求来选择适合的电容器。如果需要获取更为准确的信息,可以选择三端电容;如果只是需要完成一些简单的电路,两端电容就足够了。
如何分析三端集成稳压电路电容作用
1、滤除高频杂波。Ui,通常是变压器输出之后,用电容量电容器滤波了的直流,虽然Ui之前有大电容滤波,但是实际的大电容有电感效应,一些高频杂波反而不能滤除,同时空间也会感应高频杂波进入线路,所以,要对这些高频分量做滤除处理。C1就是这个作用。
2、一般来说,滤波电容器与C1有一定距离,就需要一段较长的线路。在电子线路中,线路的长短,是一个相对的说法,不要用具体的长度单位,比如cm,或者mm等来衡量,而是与相关的元件,或工作频率(波长)来比较。前面说的有一段较长的线路,是与C1到78XX元件之间的距离比较,相对会较长。长的线路,对于高频杂波来说就呈现为一个小电感(或电容,这要根据工作波长来确定,不同的波长下,显现的特征不同,可能呈现电感效应,也可能呈现电容效应),所以用一个电容,与电感构成LC回路,滤去高频杂波。就是你书上说的:抵消电感效应了。
不光C1起这样的作用,后面的C2,也是如此。
耐高温贴片电容特点分析
耐高温贴片电容其作用主要是清除由芯片自身发生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。高频电子振荡线路中,贴片式电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。
贴片式电容有贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容。贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级)一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。而对于耐高温贴片电容来说也是分为很多不同的类型,钽电容就是其中之一。这样的耐高温贴片电容具备一定的特点。那就是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好。
只是对于耐高温贴片电容来说,有很多电容的容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。被应用于小容量的低频滤波电路中。
耐高温贴片电容的特点有很多,以上这些就是简单的介绍。正是因为其具备耐高温的特性,因此在高温环境下依旧可以保持良好的性能,不会因为温度的变化而导致性能发挥出现问题。从而可以迎合高温环境下的需求。
汽车用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器有哪些特点?
近日,村田制作所推出一款新品,即1005M(1.0×0.5mm)尺寸电容器中的4.3µF超大静电容量3端子多层陶瓷电容器“NFM15HC435D0E3”,该低ESL电容器特别适于汽车动力系统、安全控制装置的电源去耦。
那么,你知道为什么村田NFM系列三端子MLCC更适用于汽车(传动设备)应用呢?汽车(传动设备)用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器有哪些特性?
适用于汽车(传动设备)的村田制作所NFM系列三端子多层陶瓷电容器具有以下特性:
1. 低ESL
等效串联电感(ESL)低,易于优化高频特性,电容器适合用于高速运作的电子设备电源去耦。
2. 有效减少元器件数量
使用了低ESL电容器,可维持与2端子电容器相同功能,并减少元器件数量。
3. 有效静噪
4. 符合AEC-Q200标准
ADAS和无人驾驶预防安全系统等车载设备的功能越来越强、越来越多,处理器需要高性能化,设备需要小型化,因此在汽车市场中也已开始在处理器的电源去耦中采用3端子低ESL片状多层陶瓷电容器。
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