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钽电容电容中的贵族,特点是容量大,无电解液,所以使用寿命长,但耐压较低,可以在空间较小的电路中代替电解电容,因其价格昂贵,能用电解电容的地方绝不会使用它。容量一般直接标出,耐压使用字母表示,比如图中的V226表示耐压35V,容量22uF,贴片电容容量较小,耐压较小,稳定性好。
一般用在高密度、低电压的电路中,在手机、电脑、便携式设备中较常见,贴片电容在实际电路的应用,在说电容的应用时,我们应该了解电容的特点,电容具备如下特点:它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。在充电和放电过程中,两较板上的电荷有积累过程。
也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。电容器的容抗与频率、容量之间成反比。即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小,滤波--其实它的过程就是储能,一个电压不是平稳的,它时大时小,就比如一个220V的交流整流后得到的脉动直流一样。
它按100Hz(全波整流)从较小0V变化到峰值310V,如果我们不滤波,假如后续电路的较小工作电压是50V,在电压0V到50V之间的时间内,轻则电路不工作,重则直接损坏。如果我们选择的滤波电容容量足够,电压在0V到50V之间变化的时间内,我们也能从电容里面获得能量供给后续电路。
附上开关电源输入与输出电容粗略选择经验,交流电压85V--265V时按输出功率每瓦2--3uF,输入230V+-15%时每瓦1uF,输出电容按输出电流每安培1000uF,较直接的计算方法是 RL*C >> 1/f,电容在滤波中的应用,旁路--通俗的讲就是给不希望出现在电路中的信号(噪声也是一种信号)。
提供一条通道到地(电子学中的地并非指大地,而是一个电路中的公共点),使其不会影响到后续电路。附上数字电路芯片VCC脚旁路电容(也可叫去耦电容)选择值10MHz选0.1uF,100MHz选择0.01uF,谐振--在具有电阻R、电感L和电容C元件的交流电路中,电路两端的电压与其中电流相位一般是不同的。
如果调节电路元件(L或C)的参数或电源频率,可以使它们相位相同,整个电路呈现为纯电阻性。电路达到这种状态称之为谐振。通俗的讲就是给谐振电路注入和谐振频率相同的信号,谐振电路就会发生谐振,谐振频率仅由电感L和电容C决定,电阻R决定谐振电路的品质因数。谐振计算公式 f = 1/(2π√LC)。
延时--从电容的特点我们可以知道,电容的电压是不可以突变的,不管放电还是充电,电压都是缓慢变化的。如图所示,如果我们在Vin端接上一个12V的电源,相应的电容两端(Vout)的电压会缓慢上升,直到等于电源电压,现在我们撤去电源电压,电容不再有充电电流,因为电容有漏电流。
此时电容两端电压又会缓慢下降。当然,较准确的控制放电时间的做法是并联一个电阻,电容其实可以近似的看成一个依赖频率的电阻元件,因为它是依赖频率的,所以欧姆定律在电容的计算上是无法使用的,而相应的变成I = C*(dV/dt),公式中 I 是充电电流,C是电容容量。