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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。
dV是电源加在电容两端的电压(如果电容原来有电压,dV是减去电容电压后的值),dt是时间,时间常数--一个由电阻和电容构成的充电电路中,它的充电时间和电压的关系可以从时间常数中反映出来t = RC,一个电容从0V冲电到电源电压需要的时间是5个RC时间。
而**个RC时间可以充电到0.707个电源电压,如图所示,假如R1 = 10K,C = 100uF,Vin= 10V,t = RC = 10000*0.0001 = 1(s),即Vout电压等于0.707*10V = 7.07V(一RC时间)时所用的时间为1秒,电容的知识就先讲到这里了,您的鼓励是我较大的动力,谢谢!!!
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。在谐振点,电容的阻抗小。
因此放电回路的阻抗较小,补充能量的效果也较好。但当频率**过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的。