串联电容器的作用用和特性

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CBB电容的特点和原理用途
来源:网络发布时间: 13:48
的特点和原理用途
:CBB电容以金属化聚丙烯膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。
CBB电容的用途:广泛使用仪器、仪表、电视机及家用电器线路中,可作直流脉动和交流降压用,特别适用于各种类型的电子整流器和节能灯线路中,还可以各类接触器触点的高压电势吸收线路。原理无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。
基于以上的优点,所以CBB电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚丙烯薄膜电容介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大可用于高频电路。
CBB电容的特点:
1.无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异,而且介质损失很小。
2.介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好。
3.介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大。
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mlcc电容电路作用是什么?
提问者:柏高阳|
浏览次数:404|
提问时间: 09:37:51
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已有3条答案
回答数:5365|被采纳数:3
无锡蓝鼎装饰工程有限公司
所有回答:&5365
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer &&ceramic &&capacitors) &&
按照温度特性、材质、生产工艺。MLCC可以分成如下几种:NPO、COG、Y5V、Z5U、X7R、X5R等。NPO、COG温度特性平稳、容值小、价格高;Y5V、Z5U温度特性大、容值大、价格低;X7R、X5R则介于以上两种之间。 &&  
按材料SIZE大小来分。大致可以分为 &&、、、0402 &&数值越大。SIZE就更宽更厚。目前常用的最多为3225最小为0402。 &&  
目前在便携产品中广泛应用的片式多层陶瓷电容器(MLCC)材料根据温度特性,主要可分为两大类:BME化的C0G产品和LOW &&ESR选材的X7R(X5R)产品。 &&  
C0G类MLCC的容量多在1000pF以下,该类电容器低功耗涉及的主要性能指标是损耗角正切值tanδ(DF)。传统的贵金属电极(NME)的C0G产品DF值范围是(2.0~8.0)×10-4,而技术创新型贱金属电极(BME)的C0G产品DF值范围为(1.0~2.5)×10-4,约是前者的(31~50)%。该类产品在载有T/R模块电路的GSM、CDMA、无绳电话、蓝牙、GPS系统中低功耗特性较为显著。 &&  
X7R(X5R)类MLCC的容量主要集中在1000pF以上,该类电容器低功耗主要涉及的性能指标是等效串联电阻(ESR)。
回答数:29111|被采纳数:43
所有回答:&29111
多层陶瓷电容又称独石电容,是用途广泛,使用量很大的一种常见电子元器件。在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流.而在整流电路之后接人一个较大容量的电解电容.利用其充放电特性使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。
回答数:79190|被采纳数:107
所有回答:&79190
电容有3点常用特性:1、隔直流,通交流。 &&因此电容常用作耦合,即阻挡信号中直流部分对信号的干扰。(放大后的信号通常是带有直流分量的,这里需要阻挡直流分量。)
2、阻抗特性,电容能够通过交流信号,但是由于交流信号的频率越大,电容等效电阻越小,因此常作为滤波和选频作用,(电感特性与其相反,交流信号频率越小,电感等效电阻越小,因此将一个电容和一个电感组合的LC电路,就能够让合适频率的信号通过,不合适频率的信号阻挡;如果将一个电容接地,那么可以使高于要求频率的信号直接到地,消除其对信号的影响。)
3、电容的充放电特性,如果一个电容两端有电压,电容将充电到饱和,如果电容两端电压突然消失,电容将会放电到没点。因此利用这个特性,常常会在电路中组成一些延时电路。
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中国装修网电容的作用
> 电容的作用
电容的作用
  导读:是一种储存容器的无源元件,我们生活中的方方面面都离不开与有关的电子产品、在任何地方都能见到的身影,一切都是由于电容存在,我们一起学习一下电容在电路中的作用。本文引用地址:——  是中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。就是通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在中,大容量电容滤低频,小容量电容滤去高频。  亦有网友将滤波电容 比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,形象的说电容像个水塘,因为水塘里的水不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。 它把电压的变化转作为电流的变化,从而缓冲了输出电压。滤波就是充电,放电的过程。起到稳定输出电压的作用。电容的作用——旁路  如上电路图所示电容C3为旁路电容,因为电容的隔直通交的特性使得C3不能通过直流分量,但若通过交流信号时,C3对交流分量近似为短路,所以交流分量并不通过R4,而直接被C3旁路了,似这样的电容亦称为旁路电容,下面分析旁路电容的功用。  旁路电容的主要功能是产生一个交流分路,即当混有高频和低频的信号经过放大器被放大时,要求通过某一级时只允许低频信号输入到下一级,而不需要高频信号进入,则在该级的输入端加一个适当大小的接地电容,使较高频率的信号很容易通过此电容被旁路掉(这是因为电容对高频阻抗小),而低频信号由于电容对它的阻抗较大而被输送到下一级放大。电容的作用——去耦  “去耦”又称为“解耦”。如上图所示旁路电容是接在信号输入端的,而去耦电容是接在信号输出端的,这俩个电容都是起到抗干扰的作用,我们先说说去耦电容在电路中的作用。  去耦电容起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,而去耦合电容一般比较大,依据电路中分布参数,以及驱动 电流的变化大小来确定。  旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。电容的作用——储能  说到储能第一个想到的就是电池了,但电容收集的是电荷属于物理反应,电池属于分解化学反应,常见的电容储能有充磁机,电容电焊机等通过高电压大电流的场合,在使用电容储能时一般用大电容或者若干的小电容并联组成的电容组。具体容量和耐压由应根据需求选择。电容的作用——耦合  电容的耦合又称“电场耦合” 耦合是指信号由第一级向第二级传递的过程,一般不加注明时往往是指交流耦合。  从电路来说,总是可以区分为驱动电源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是耦合。电容的作用——谐振  利用电容和其他无源元件所产生的电压与电流之间的变化,实际是利用了电容充放电的特性。一般有电容的并联谐振和串联谐振,亦可以通过谐振电容的串并联组合成陷波器等工程应用的滤波器。电容器的作用——时间常数  时间常数是指:表示过渡反应的时间过程的常数。指该物理量从最大值衰减到最大值的1/e所需要的时间。在电容中的时间常数常见的是RC电路中,当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:  i = (V/R)e-(t/CR)
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钽电容的作用特性特点是什么?
钽电容的应用-固体钽质电容器简介固体钽电容器是1956年由美国贝乐试验室首先研制成功的,它的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。适应了目前电子技术自动化和小型化发展的。虽然钽原料稀缺,钽电容器价格较昂贵,但大量采用高比容钽粉(30KuF.g-100KuF.V/g),加上对电容器制造工艺的改进和完善,钽电容器还是得到了迅速的发展,钽电容的应用范围日益。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。什么是钽电容_钽电容知识-钽电容的优点和缺点 钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但也限制了它的容量。此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电容滤波好的原因:钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,钽电容器非常方便地较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能.
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SPP7型转矩倍加器的特点与用途
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SPP7系列电动机转矩倍加器(硬起动电容器、压缩机启动电容器)是由交流电动机起动用铝电解电容器和PTC热敏电阻串联组成。由于压缩机在起动时具有自身的惯性和高压制冷剂的反作用力,采用PTC坚固技术方能提供足够的起动时间和起动电流,从而达到压缩机的起动和超时断路的保护作用。可在低于90%的电压状态下提高电机转矩,使压缩机电机起动。该产品具有可靠,长寿命的特点。SPP7系列电动机转矩倍加器(硬起动电容器、压缩机启动电容器)主要适用于制冷压缩机和热泵等重负荷电动机上做起动用。

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