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淺談電源中電容的9大作用及27種應用

2019-04-03

在電路設計中,我們常常需要用到電容,在不同的電路中,其作用也會有所不同。下面介紹下電容的9大作用和27種應用。


電容的作用是什么?

1、隔直流作用,指阻止直流通過而讓交流通過。


2、旁路(去耦)作用,指為交流電路中某些關聯(lián)的元件提供低阻抗通路,一般旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。


3、耦合作用,作為兩個電路之間的連接,允許交流信號通過并傳輸到下一級電路。


4濾波作用,這個作用對于AC-DC電源模塊輸出很重要,一般CPU背后的電容基本起濾波作用。

 

5、溫度補償作用,針對其它元件對溫度的適應性不夠帶來的影響而進行補償,有助于改善電路的穩(wěn)定性。


6、計時作用,電容器與電阻器配合使用,可以確定電路的時間常數。


7、調諧作用,對與頻率相關的電路進行系統(tǒng)調諧,如手機、收音機、電視機


8、整流作用,在預定的時間開或者關半閉導體開關元件。


9、儲能作用,儲存電能用于必須要的時候釋放。


電容的主要應用:

1、濾波應用,如接在電源模塊直流輸出的正負極之間,可以濾除直流模塊中不需要的交流成分,可以使直流電更加平滑。


2、退耦應用,并接于放大電路的電源正負極之間,可以防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。


3、旁路應用,在交直流信號的電路中,將電容并接在電阻倆端或由電路的某點跨接到公共電位上,可以為交流信號或脈沖信號設置一條通路,避免交流信號成分因通過電阻產生壓降衰減。


4、耦合應用,在交流信號處理電路中用于連接信號源和信號處理電路或者作為倆放大器的級間連接,用于隔斷直流,讓交流信號或脈沖信號通過,使前后級放大電路的直流工作點互不影響。

 

5、調諧應用,連接在諧振電路的振蕩線圈兩端,起到選擇振蕩頻率的作用。


6、襯墊應用,與諧振電路主電容串聯(lián)的輔助性電容,調整它可使振蕩信號頻率范圍變小并能顯著地提高低頻端的振蕩頻率。


7、補償應用,與諧振電路主電容并聯(lián)的輔助性電容,調整該電容能使振蕩信號頻率范圍擴大。


8、中和應用,并接在三極管放大器的基極與發(fā)射極之間,構成負反饋網絡,以抑制三極管極間電容造成的自激振蕩。

 

9、穩(wěn)頻應用,在振蕩電路中起穩(wěn)定振蕩頻率的作用。


10定時應用,RC時間常數電路中與電阻R串聯(lián)共同決定充放電時間長短的電容。


11、加速應用,接在振蕩器反饋電路中,使正反饋過程加速提高振蕩信號的幅度。


12、縮短應用,UHF高頻頭電路中為了縮短振蕩電感器長度而串聯(lián)的電容。

 

13、克拉波電容,在電容三點式振蕩電路中與電感振蕩線圈串聯(lián)的電容,起到消除晶體管結電容對頻率穩(wěn)定性影響的作用。


14、錫拉應用,在電容三點式振蕩電路中與電感振蕩線圈兩端并聯(lián)的電容起到消除晶體管結電容的影響,使振蕩器在高頻端容易起振。


15、穩(wěn)幅應用,在鑒頻器中用于穩(wěn)定輸出信號的幅度。


16、預加重應用,為了避免音頻調制信號在處理過程中造成對分頻量衰減和丟失設置的RC高頻分量提升網絡電容。

 

17去加重應用,為了恢復原伴音信號要求對音頻信號中經預加重所提升的高頻分量和噪聲一起衰減掉,設置RC在網絡中的電容。


18、移相應用,用于改變交流信號相位的電容。


19、反饋應用,跨接于放大器的輸入與輸出端之間使輸出信號回輸到輸入端的電容。


20、降壓限流應用,串聯(lián)在交流回路中,利用電容對交流電的容抗特性對交流電進行限流,從而構成分壓電路。

 

21、逆程應用,用于行掃描輸出電路并接在行輸出管的集電極與發(fā)射極之間以產生高壓行掃描鋸齒波逆程脈沖,其耐壓一般在1500伏以上。


22、S校正應用,串接在偏轉線圈回路中,用于校正顯象管邊緣的延伸線性失真。


23、自舉升壓應用,利用電容的充放電儲能特性,提升電路某點的電位,可以使該點電位達到供電端電壓值的2倍。


24消亮點應用,常設置在視放電路中,用于關機時消除顯象管上殘余亮點的電容。

 

25、軟啟動應用,常接在開關電源的開關管基極上,為了防止在開啟電源時,過大的浪涌電流或過高的峰值電壓加到開關管基極上,導致開關管損壞。


26、啟動應用,串接在單相電動機的副繞組上為電動機提供啟動移相交流電壓,在電動機正常運轉后與副繞組斷開。


27、運轉應用,與單相電動機的副繞組串聯(lián),為電動機副繞組提供移相交流電流。在電動機正常運行時與副繞組保持串接。


常見對于電容的三大誤區(qū),電容容量越大越好,同樣容量的電容;并聯(lián)越多的小電容越好,ESR越低;效果越好。電容作用眾多,在實際應用中還需根據實際情況來選擇。

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