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1,电容的特性是什么

起个电流缓冲的作用。

电容的特性是什么

2,电容的特性是什么

滤波,稳压
电容的特性

电容的特性是什么

3,电容的特性和在电路中的作用

电容的特性是通交流,隔直流,在电路中主要有以下几种用途: 1 储能,电容嘛,有容之谓也,可以储存能量。如照相机的闪光灯,就是先把电池的能量储存在电容中,在闪光的时候瞬间释放出来。 2 滤波,既然隔直流,通交流,就可用于把直流中的交流成份滤除的场合。 2 耦合,在信号电路中,需要把交流信号传到下一级,但又不能有直流通路,就要用到它了。

电容的特性和在电路中的作用

4,电容的特性

电容的特性是通交隔直,就是直流信号不能通过,交流信号才能通过。交流信号的频率越高需要的电容就越小。例如音频放大电路输入都会串一个电容,把直流信号隔断,只取交流的音频信号电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗。为开么会出现这些现象呢?这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,电源开关未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板—样是不带电的。当开关合上时,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来。正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了。此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零。电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了。电容器的放电过程:加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说,电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。对于同一频率的交流电电。电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。

5,电容器的作用和特性

电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容电容器,顾名思义,是装电荷的容器,是一种容纳电荷的器件。能量是伴随着物质存在的、在电路中的电能就是伴随着电荷存在的、电容器也就是容纳电能的器件了、它的作用也来源于它“容纳电荷、积累电能”的特性常被单独用在电路充放电的缓冲保护上、并且可以用作电池电容器在现代电路中的应用极为广泛、以上回答仅限科普
⑴ 电容主要特性参数 ① 标称电容量 标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用ⅰ、ⅱ、ⅲ级,电解电容器用ⅳ、ⅴ、ⅵ级,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值将有变化。 ② 额定电压 在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压的有效值,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将变低。 ③ 绝缘电阻 直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态;容量>0.1μf 时,主要取决于介质。绝缘电阻越大越好。 ④ 损耗 电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。 ⑤ 频率特性 随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性,当超过其谐振频率,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。 ⑵ 电容器选择常用的几个参数 ① 温度系数,也就是电容值随温度变化的范围。 ② 损耗因数,因为电容器的泄漏电阻、等效串联电阻和等效串联电感,这三项指标几乎总是很难分开,所以许多电容器制造厂家将它们合并成一项指标,称作损耗因数,主要用来描述电容器的无效程度。损耗因数定义为电容器每周期损耗能量与储存能量之比。又称为损耗角正切。 ③ q值,又称为品质因数,是损耗因数的倒数。一般电容的手册中会标注q或损耗因数。 ④ 介电常数k,电容的不同主要是填充介质的不同,介电常数的大小关系电容的体积和介质吸收不同,介电常数大,在较小的体积上就可以集成很大的容量,但介质吸收就很严重。
跟你说 像个弹簧 蓄能的 充电放电
电容器通常用于储能、滤波、耦合,电容器的4个基本特性分别是容量cap、损耗角正切值df、等效串联电阻esr、漏电流lc,有些电容esr比较大,也使用阻抗z来表示,阻抗z是容抗、感抗、等效串联电阻的复合值。

6,电容温度特性是什么

电容温度特性是在温度高时电容可以变高也可以变底。电容器:是一种能储存电荷的容器,它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的,按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器。电容温度:系数表达式为:αc=(式中:αc为电容温度系数,c为给定温度下的标称电容,dc为当温度变化dt时电容的变化值,dt为温度的变化值)。如在某温度范围内,则电容量的平均温度系数的表达式为:(式中c为电容量;δt为温度变化值,δc为温度变化δt时电容量的变化值)。电容温度系数是电容器陶瓷、微波陶瓷等材料的重要的电性能指标之一。电容对温度比较敏感,不论是环境温度过高还是过低,都会导致容量的下降,甚至损坏。很多系统为了简化系统,降低成本,大多采用阻容式复位电路实现,当电容因为温度过低或过高的时候,电容的容量过低,导致复位脉冲信号保持时间过短,进而是系统复位异常,造成系统不稳定。另外电容的另一个作用是电源滤波,容量的下降必然导致原先设计的滤波性能下降。对于一些对电源纹波比较敏感的电路,必然导致可靠性的下降。
电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高,一、温度与电容的寿命。一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般情况可以保证181019小时的正常工作时间;而在极限温度85℃的条件下工作时,一般情况仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。所以,在设计电路时,应注意此情况。二、温度与电容的损耗角正切值。任何电容器都有一个损耗角正切值,即电容器的损耗。一般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例如cc10型超高频瓷介电容的损耗角正切值,在正常温度下(20℃±5℃),为0.0012,在正极限温度下(85℃),却为0.0018。可以看出,受温度的影响是较大的。三、温度与电容的绝缘电阻。一般情况下,电容的绝缘电阻随温度的升高而降低,绝缘电阻的降低又将导致电容的漏电流增大。四、温度与电容的容量。电容的温度系数是指电容的容量随温度的变化而变化。在设计精密电容定时电路和由电容决定频率的振荡电路时,应该充分考虑到温度对电容容量的影响,否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确;振荡电路的振荡频率就会随温度的变化而变化。总而言之,在使用电容器时,应充分考虑到温度对电容的影响,应尽量使电容在20℃左右的条件下工作,避免温度对电容诸多参数的影响。电容温度系数电容温度系数分为i级及ⅱ级,如表5、6所示。i级的电容又分为8级,ⅱ级的电容又分5级。看下表:
电容器在温度变高时电容量可以变低也可以变高, 一、温度与电容的寿命。 一般情况下,电容的寿命随温度的升高而缩短,最明显的是电解电容器。一个极限工作温度为85℃的电解电容器,在温度为20℃的条件下工作时,一般情况可以保证181019小时的正常工作时间;而在极限温度85℃的条件下工作时,一般情况仅仅可以保证2000小时的正常工作时间。所以,在设计电路时,应注意此情况。 二、温度与电容的损耗角正切值。 任何电容器都有一个损耗角正切值,即电容器的损耗。一般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例如cc10型超高频瓷介电容的损耗角正切值,在正常温度下(20℃±5℃),为0.0012,在正极限温度下(85℃),却为0.0018。可以看出,受温度的影响是较大的。 三、温度与电容的绝缘电阻。 一般情况下,电容的绝缘电阻随温度的升高而降低,绝缘电阻的降低又将导致电容的漏电流增大。 四、温度与电容的容量。 电容的温度系数是指电容的容量随温度的变化而变化。在设计精密电容定时电路和由电容决定频率的振荡电路时,应该充分考虑到温度对电容容量的影响,否则,所设计的电容定时电路就会定时不准确;振荡电路的振荡频率就会随温度的变化而变化。 总而言之,在使用电容器时,应充分考虑到温度对电容的影响,应尽量使电容在20℃左右的条件下工作,避免温度对电容诸多参数的影响。 电容温度系数电容温度系数分为i级及ⅱ级,如表5、6所示。i级的电容又分为8级,ⅱ级的电容又分5级。 看下表:
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