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電容器在電路中的作用(很全)

轉自: http://wenku.baidu.com/link?url=BnvewG8z_qI_ae4k1Qv5Rc97JxUgOhoOzn3b3TBltVU53ROjNwvHkaJOn2yFOqb8XXrkzwaS0nLPHd35jZet2rNoQCMQyqK16py_nr3UI_C

電容器的基本特性是通交流、隔直流。所以在電路中可用作耦合、濾波、旁路、去耦…… 。電容器的容抗是隨頻率增高而下降;電感的感抗是隨頻率增高而增大。所以在電容、電感的串聯或並聯電路中,總會有一個頻率下容抗與感抗的數值相等,這時就產生諧振現象。所以電容與電感可以用來製作濾波器(低通、高通、帶通)、陷波器、均衡器等。用在振盪電路中,製作LC

RC振盪電路。濾波電容並接在整流後的電源上,用於補平脈衝直流的波形。 
    耦合電容連線在交流放大電路級與級之間作訊號通路,因為放大電路的輸入端和輸出端都有直流工作點,採用電容耦合可隔斷直流通過工作點,耦合電容其實就是起隔直作用,所以也叫隔直電容; 
    旁路電容作用與濾波電容相似,但旁路電容不是接在電源上,而是接在電子電路的某一工作點,用於濾去諧振或干擾產生的雜波; 
    濾波電容、感性負載供電線路上的補償電容、LC諧振電路上的電容都是起儲能作用。

如何選擇電路中的電容

通常音訊電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用各種不同型別的電容器對音響音質的改善具有較大的影響。1.

濾波電容整流後由於濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波電容用於功率放大器時,其值應為10000μF以上,用於前置放大器時,容量為1000μF左右即可。當電源濾波電路直接供給放大器工作時,其容量越大音質越好。但大容量的電容將使阻抗從10KHz附近開始上升。這時應採取幾個稍小電

通常音訊電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用
各種不同型別的電容器對音響音質的改善具有較大的影響。
1.濾波電容
整流後由於濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波電容用於功率放大器
時,其值應為10000μF 以上,用於前置放大器時,容量為1000μF 左右即可。
電源濾波電路直接供給放大器工作時,其容量越大音質越好。但大容量的電容將使阻
抗從 10KHz 

附近開始上升。這時應採取幾個稍小電容並聯成大電容同時也應並聯幾個薄
膜電容,在大電容旁以抑制高頻阻抗的上升,如下圖所示。
圖 濾波電路的並聯
2.耦合電容
耦合電容的容量一般在 0.1μF~ 1μF 之間,以使用雲母、 丙烯、陶瓷等損耗較小的
電容音質效果較好。
3.前置放大器、分頻器
前置放大器、音訊控制器、分頻器上使用的電容,其容量在100pF~0.1μF 之間,而揚
聲器分頻 LC 網路一般採用 1μF~ 10μF 之間容量較大的電容,目前高檔分頻器中採
CBB電容居多。
小容量時宜採用雲母,苯乙烯電容。而 LC 網路使用的電容,容量較大,應使用金屬化
塑料薄膜或無極性電解電容器,其中無機性電解電容如採用非蝕刻式,則更能獲取極佳
音質。
電容的基礎知識
—————————————— 

一、電容的分類和作用

電容(Electriccapacity),由兩個金屬極,中間夾有絕緣材料(介質)構成。由於絕緣材料的不同,所構成的電容器的種類也有所不同:

按結構可分為:固定電容,可變電容,微調電容。

按介質材料可分為:氣體介質電容,液體介質電容,無機固體介質電容,有機固體介質電容電解電容。

按極性分為:有極性電容和無極性電容。 我們最常見到的就是電解電容。

電容在電路中具有隔斷直流電,通過交流電的作用,因此常用於級間耦合、濾波、去耦、旁路及訊號調諧


二、電容的符號

電容的符號同樣分為國內標表示法和國際電子符號表示法,但電容符號在國內和國際表示都差不多,唯一的區別就是在有極性電容上,國內的是一個空筐下面一根橫線,而國際的就是普通電容加一個符號代表正極。


三、電容的單位

電阻的基本單位是:(法),此外還有μF(微法)、pF(皮法),另外還有一個用的比較少的單位,那就是:nF(),由於電容 的容量非常大,所以我們看到的一般都是μFnFpF的單位,而不是F的單位。
他們之間的具體換算如下:

1F1000000μF

1μF=1000nF=1000000pF

五、電容的耐壓 單位:V(伏特)

每一個電容都有它的耐壓值,這是電容的重要引數之一。普通無極性電容的標稱耐壓值有:63V100V160V250V400V600V1000V等,有極性電容的耐壓值相對要比無極性電容的耐壓要低,一般的標稱耐壓值有:4V6.3V10V16V25V35V50V63V80V100V220V400V等。

六、電容的種類

電容的種類有很多,可以從原理上分為:無極性可變電容、無極性固定電容、有極性電容等,從材料上可以分為:CBB電容(聚乙烯),滌綸電容、瓷片電容、雲母電容、獨石電容、電解電容、鉭電容等。下表是各種電容的優缺點:

各種電容的優缺點:

極性 名稱 製作 優點 缺點

無 無感CBB電容 2層聚丙乙烯塑料和 無感,高頻特性 不適合做大容量,
2層金屬箔交替夾雜 好,體積較小 價格比較高
然後捆綁而成。 耐熱效能較差。

無 CBB電容 2層聚乙烯塑料和 有感,其他同上?br /> 2層金屬箔交替夾雜
然後捆綁而成。

無 瓷片電容 薄瓷片兩面渡金屬膜 體積小,耐壓高, 易碎!容量低
銀而成。 價格低,頻率高
(有一種是高頻電容)

無 雲母電容 雲母片上鍍兩層金屬 容易生產,技術 體積大,容量小,
薄膜 含量低 溫度穩定 (幾乎沒有用了)
性好

無 獨石電容 體積比CBB更小,
其他同CBB,有感

有 電解電容 兩片鋁帶和兩層絕緣 容量大。 高頻特性不好。
膜相互層疊,轉捆後
浸泡在電解液(含酸
性的合成溶液)中。

有 鉭電容 用金屬鉭作為正極, 穩定性好,容量大, 造價高。(一般
在電解質外噴上金屬 高頻特性好。 用於關鍵地方)
作為負極。

七、電容的標稱及識別方法

由於電容體積要比電阻大,所以一般都使用直接標稱法。

如果是 10n,那麼就是10nF,同樣100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF

不標單位的直接表示法:用1~4位數字表示,即指數標識,容量單位為pF,如獨石和一些瓷片電容,一般就用指數形式,471就代表47×10^1 pF=470pF

瓷片電容也有直接標識容量的,單位就是pF

鉭電容,一般直接標識數值,常見單位莡F

(電容數字標識部分由pongo網友補充,在此表示感謝!)

色碼錶示法:沿電容引線方向,用不同的顏色表示不同的數字,第一,二種環表示電容量,第三種顏色表示有效數字後零的個數(單位為pF
顏色意義:黑=0、棕=1、紅=2、橙=3、黃=4、綠=5、藍=6、紫=7、灰=8、白=9

電容的識別:看它上面的標稱,一般有標出容量和正負極,比如鉭電容上,有白線的一端就是正極,另外像電解電容,就用引腳長短來區別正負極長腳為正,短腳為負。
電阻電容序列值
電容容值系列

【單位pF
3 P 5 P 8 P 10 P12P15P 20 P 39 P 43 P 47 P
51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100P 120P150P
180P200P220P 240P 270P 300P 330P 360P 390P 470P
560P 620P680P 750P

【單位nF
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6
10 15 18 22 27 33 39 56 68 82

【單位uF
0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2 3.3
電容的計算方法是這樣的:
AX表示A(一般兩位數)乘上10x次方pF,因此,104就是0.1uF.


電阻的表示方法也是這樣的。
103的電阻表示10 000歐姆,即10K102也就是1K

有的電容標號474,那麼就表示0.47uF加上一些:

電容的基本知識

從事電子電路設計開發的,既有有多年經驗的老手,也有剛入道的新手。每個人都對微控制器、DSP、嵌入式系統投入了大量的時間和精力去研究,但是對於電路設計中應用最多、最廣泛的元器件--電容,又有多少人能搞的很清楚呢?而這正是很多新手的疑惑之一,面對眾多的電容型別:鉭電解、鋁電解、獨石、薄膜、陶瓷、紙介質等,各種各樣的封裝形式:貼片、針式、方塊、不規則等,不同的應用領域:去耦、濾波、高頻、低頻、諧振、開關電源中的應用等,您是否能做出正確的選擇呢?建議大家多加補充,一方面相互學習,另一方面對新手也是一個幫助。在下拋磚引玉,引用其它網站的一些文章,(該網站名已經記不得了,現對其表示感謝)


名稱:聚酯(滌綸)電容(CL
符號:
電容量:40p--4u
額定電壓:63--630V
主要特點:小體積,大容量,耐熱耐溼,穩定性差
應用:對穩定性和損耗要求不高的低頻電路

名稱:聚苯乙烯電容(CB
符號:
電容量:10p--1u
額定電壓:100V--30KV
主要特點:穩定,低損耗,體積較大
應用:對穩定性和損耗要求較高的電路

名稱:聚丙烯電容(CBB
符號:
電容量:1000p--10u
額定電壓:63--2000V
主要特點:效能與聚苯相似但體積小,穩定性略差
應用:代替大部分聚苯或雲母電容,用於要求較高的電路

名稱:雲母電容(CY
符號:
電容量:10p--01u
額定電壓:100V--7kV
主要特點:高穩定性,高可靠性,溫度係數小
應用:高頻振盪,脈衝等要求較高的電路

名稱:高頻瓷介電容(CC
符號:
電容量:1--6800p
額定電壓:63--500V
主要特點:高頻損耗小,穩定性好
應用:高頻電路

名稱:低頻瓷介電容(CT
符號:
電容量:10p--47u
額定電壓:50V--100V
主要特點:體積小,價廉,損耗大,穩定性差
應用:要求不高的低頻電路

名稱:玻璃釉電容(CI
符號:
電容量:10p--01u
額定電壓:63--400V
主要特點:穩定性較好,損耗小,耐高溫(200度)
應用:脈衝、耦合、旁路等電路

名稱:鋁電解電容
符號:
電容量:047--10000u
額定電壓:63--450V
主要特點:體積小,容量大,損耗大,漏電大
應用:電源濾波,低頻耦合,去耦,旁路等

名稱:但電解電容(CA)鈮電解電容(CN
符號:
電容量:01--1000u
額定電壓:63--125V
主要特點:損耗、漏電小於鋁電解電容
應用:在要求高的電路中代替鋁電解電容

名稱:空氣介質可變電容器
符號:
可變電容量:100--1500p
主要特點:損耗小,效率高;可根據要求製成直線式、直線波長式、直線頻率式及對數式等
應用:電子儀器,廣播電視裝置等

名稱:薄膜介質可變電容器
符號:
可變電容量:15--550p
主要特點:體積小,重量輕;損耗比空氣介質的大
應用:通訊,廣播接收機等

名稱:薄膜介質微調電容器
符號:
可變電容量:1--29p
主要特點:損耗較大,體積小
應用:收錄機,電子儀器等電路作電路補償

名稱:陶瓷介質微調電容器
符號:
可變電容量:03--22p
主要特點:損耗較小,體積較小
應用:精密調諧的高頻振盪迴路

獨石電容最大的缺點是溫度係數很高,做振盪器的穩漂讓人受不了,我們做的一個555振盪器,電容剛好在7805旁邊,開機後,示波器看頻率,眼看著就慢慢變化,後來換成滌綸電容就好多了.
獨石電容的特點:
電容量大、體積小、可靠性高、電容量穩定,耐高溫耐溼性好等。
應用範圍:
廣泛應用於電子精密儀器。各種小型電子裝置作諧振、耦合、濾波、旁路。
容量範圍:
0.5PF--1UF
耐壓:二倍額定電壓。
裡面說獨石又叫多層瓷介電容,分兩種型別,1
效能挺好,但容量小,一般小於02U,另一種叫
II型,容量大,但效能一般。

電容在電路中的作用及電容濾波原理 

電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應用在耦合、隔直、旁路、濾波、調諧、能量轉換和自動控制等電路中。熟悉電容器在不同電路中的名稱意義,有助於我們讀懂電子電路圖。

 1、濾波電容:接在直流電源的正、負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電變平滑。 

一般採用大容量的電解電容器或鉭電容,也可以在電路中同時並接其他型別的小容量電容以濾除高頻交流電。

2、去耦電容:幷接在放大電路的電源正、負極之間,防止由於電源內阻形成的正反饋而引起的寄生震盪。

3、耦合電容:接在交流訊號處理電路中,用於連線訊號源和訊號處理電路或者作兩放大器的級間連線,用以隔斷直流,讓交流訊號或脈衝訊號通過,使前後級放大電路的直流工作點互不影響。

4、旁路電容:接在交、直流訊號的電路中,將電容並接在電阻兩端或由電路的某點跨接到公共電位上,為交流訊號或脈衝訊號設定一條通路,避免交流訊號成分因通過電阻產生壓降衰減。

5、調諧電容:連線在諧振電路的振盪線圈兩端,起到選擇振盪頻率的作用。

6、襯墊電容與諧振電容:主電容串聯的輔助性電容,調整它可使振盪訊號頻率範圍變小,幷能顯著地提高低頻端的振盪頻率。

是當地選定襯墊電容的容量,可以將低端頻率曲線向上提升,接近於理想頻率跟蹤曲線。

7、補償電容:與諧振電路主電容並聯的輔助性電容,調整該電容能使振盪訊號頻率範圍擴大。

8、中和電容:並接在三極體放大器的基極與發射極之間,構成負反饋網路,以抑制三極體間電容造成的自激振盪。

9、穩頻電容:在振盪電路中起穩定振盪頻率的作用。

10、定時電容:在RC時間常數電路中與電阻R串聯,共同決定充放電時間長短的電容。

11、加速電容:接在振盪器反饋電路中,使正反饋過程加速,提高振盪訊號的幅度。

12、縮短電容:在UHF高頻頭電路中,為了縮短振盪電感器長度而串接的電容。

13、克拉潑電容:在電容三點式振盪電路中,與電感振盪線圈串聯的電容,起到消除電晶體結電容對頻率穩定性影響的作用。

14、錫拉電容:在電容三點式振盪電路中,與電感振盪線圈兩端並聯的電容,起到消除電晶體結電容的影響,使振盪器在高頻端容易起振。

15、穩幅電容:在鑑頻器中,用於穩定輸出訊號的幅度。

16、預加重電容:為了避免音訊調製訊號在處理過程中造成對分頻量衰減和丟失,而設定的RC高頻分量提升網路電容。

17、去加重電容:為恢復原伴音訊號,要求對音訊訊號中經預加重所提升的高頻分量和噪聲一起衰減掉,設定在RC網路中的電容。

18、移相電容:用於改變交流訊號相位的電容。

19、反饋電容:跨接於放大器的輸入與輸出端之間,使輸出訊號回輸到輸入端的電容。

20、降壓限流電容:串聯在交流電迴路中,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、逆程電容:用於行掃描輸出電路,並接在行輸出管的集電極與發射極之間,以產生高壓行掃描鋸齒波逆程脈衝,其耐壓一般在1500V以上。

22、校正電容:串接在偏轉線圈迴路中,用於校正映象管邊緣的延伸線性失真。

23、自舉升壓電容:利用電容器的充、放電儲能特性提升電路某點的電位,使該點電位達到供電端電壓值的2倍。

24、消亮點電容:設定在視放電路中,用於關機時消除映象管上殘餘亮點的電容。

25、軟啟動電容:一般接在開關電源的開關管基極上,防止在開啟電源時,過大的浪湧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、啟動電容: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。在電動機正常運轉後與副繞組斷開。

27、運轉電容:與單相電動機的副繞組串聯,為電動機副繞組提供移相交流電流。在電動機正常執行時,與副繞組保持串接

電阻濾波電路

RC-π型濾波電路,實質上是在電容濾波的基礎上再加一級RC濾波電路組成的。如圖1(B)RC濾波電路。若用S表示C1兩端電壓的脈動係數,則輸出電壓兩端的脈動係數S=(1/ωC2R)S。 

  由分析可知,電阻R的作用是將殘餘的紋波電壓降落在電阻兩端,最後由C2再旁路掉。在ω值一定的情況下,R愈大,C2愈大,則脈動係數愈小,也就是濾波效果就越好。而R值增大時,電阻上的直流壓降會增大,這樣就增大了直流電源的內部損耗;若增大C2的電容量,又會增大電容器的體積和重量,實現起來也不現實。這種電路一般用於負載電流比較小的場合.

電感濾波電路

        根據電抗性元件對交、直流阻抗的不同,由電容C及電感L所組成的濾波電路的基本形式如圖1所示。因為電容器C對直流開路,對交流阻抗小,所以C並聯在負載兩端。電感器L對直流阻抗小,對交流阻抗大,因此L應與負載串聯。

         A)電容濾波B   C-R-CRC-π型電阻濾波 脈動係數S=(1/ωC2R')S'

               C   L-C電感濾波D) π型濾波或叫C-L-C濾波

                                                無源濾波電路的基本形式

並聯的電容器C在輸入電壓升高時,給電容器充電,可把部分能量儲存在電容器中。而當輸入電壓降低時,電容兩端電壓以指數規律放電,就可以把儲存的能量釋放出來。經過濾波電路向負載放電,負載上得到的輸出電壓就比較平滑,起到了平波作用。若採用電感濾波,當輸入電壓增高時,與負載串聯的電感L中的電流增加,因此電感L將儲存部分磁場能量,當電流減小時,又將能量釋放出來,使負載電流變得平滑,因此,電感L也有平波作用。 

利用儲能元件電感器L的電流不能突變的特點,在整流電路的負載迴路中串聯一個電感,使輸出電流波形較為平滑。因為電感對直流的阻抗小,交流的阻抗大,因此能夠得到較好的濾波效果而直流損失小。電感濾波缺點是體積大,成本高

橋式整流電感濾波電路如圖2所示。電感濾波的波形圖如圖2所示。根據電感的特點,當輸出電流發生變化時,L中將感應出一個反電勢,使整流管的導電角增大,其方向將阻止電流發生變化。



                             2電感濾波電路

        在橋式整流電路中,當u2正半周時,D1D3導電,電感中的電流將滯後u2不到90°。當u2超過90°後開始下降,電感上的反電勢有助於D1D3繼續導電。當u2處於負半周時,D2D4導電,變壓器副邊電壓全部加到D1D3兩端,致使D1D3反偏而截止,此時,電感中的電流將經由D2D4提供。由於橋式電路的對稱性和電感中電流的連續性,四個二極體D1D3D2D4的導電角θ都是180°,這一點與電容濾波電路不同。


3電感濾波電路波形圖

已知橋式整流電路二極體的導通角是180°,整流輸出電壓是半個半個正弦波,其平均值約為 。電感濾波電路,二極體的導通角也是180°,當忽略電感器L的電阻時,負載上輸出的電壓平均值也是 。如果考慮濾波電感的直流電阻R,則電感濾波電路輸出的電壓平均值為

                               
要注意電感濾波電路的電流必須要足夠大,即RL不能太大,應滿足wL>>RL,此時IOAV)可用下式計算

                                
由於電感的直流電阻小,交流阻抗很大,因此直流分量經過電感後的損失很小,但是對於交流分量,在wL和 上分壓後,很大一部分交流分量降落在電感上,因而降低了輸出電壓中的脈動成分。電感L愈大,RL愈小,則濾波效果愈好,所以電感濾波適用於負載電流比較大且變化比較大的場合。採用電感濾波以後,延長了整流管的導電角,從而避免了過大的衝擊電流。


電容濾波原理詳解

1.空載時的情況

當電路採用電容濾波,輸出端空載,如圖4(a)所示,設初始時電容電壓uC為零。接入電源後,當u2在正半周時,通過D1D3向電容器C充電;當在u2的負半周時,通過D2D4向電容器C充電,充電時間常數為

              a)電路圖b)波形圖

                                 空載時橋式整流電容濾波電路

式中 包括變壓器副邊繞組的直流電阻和二極體的正向導通電阻。由於 一般很小,電容器很快就充到交流電壓u2的最大值 ,如波形圖2b) 的時刻。此後,u2開始下降,由於電路輸出端沒接負載,電容器沒有放電迴路,所以電容電壓值uC不變,此時,uCu2,二極體兩端承受反向電壓,處於截止狀態,電路的輸出電壓,電路輸出維持一個恆定值。實際上電路總要帶一定的負載,有負載的情況如下。

2.帶載時的情況

5給出了電容濾波電路在帶電阻負載後的工作情況。接通交流電源後,二極體導通,整流電源同時向電容充電和向負載提供電流,輸出電壓的波形是正弦形。在 時刻,即達到u2 90°峰值時,u2開始以正弦規律下降,此時二極體是否關斷,取決於二極體承受的是正向電壓還是反向電壓。

先設達到90°後,二極體關斷,那麼只有濾波電容以指數規律向負載放電,從而維持一定的負載電流。但是90°後指數規律下降的速率快,而正弦波下降的速率小,所以超過90°以後有一段時間二極體仍然承受正向電壓,二極體導通。隨著u2的下降,正弦波的下降速率越來越快,uC 的下降速率越來越慢。所以在超過90°後的某一點,例如圖5(b)中的t2時刻,二極體開始承受反向電壓,二極體關斷。此後只有電容器C向負載以指數規律放電的形式提供電流,直至下一個半周的正弦波來到,u2再次超過uC,如圖5(b)中的t3時刻,二極體重又導電。

以上過程電容器的放電時間常數為



    電容濾波一般負載電流較小,可以滿足td較大的條件,所以輸出電壓波形的放電段比較平緩,紋波較小,輸出脈動係數S小,輸出平均電壓UO(AV)大,具有較好的濾波特性。

                   a)電路圖b)波形圖

                                 5帶載時橋式整流濾波電路

        以上濾波電路都有一個共性,那就是需要很大的電容容量才能滿足要求,這樣一來大容量電容在加電瞬間很有很大的短路電流,這個電流對整流二極體,變壓器衝擊很大,所以現在一般的做法是在整流前加一的功率型NTC熱敏電阻來維持平衡,NTC熱敏電阻在常溫下電阻很大,加電後隨著溫度升高,電阻阻值迅速減小,這個電路叫軟起動電路。這種電路缺點是:斷電後,在熱時間常數內, NTC熱敏電阻沒有恢復到零功率電阻值,所以不宜頻繁的開啟。

         為什麼整流後加上濾波電容在不帶負載時電壓為何升高?這是因為加上濾波測得的電壓是含有脈動成分的峰值電壓,加上負載後就是平均值,計算:峰值電壓=1.414×理論輸出電壓

有源濾波-電子電路濾波

電阻濾波本身有很多矛盾,電感濾波成本又高,故一般線路常採用有源濾波電路,電路如圖6。它是由C1RC2組成的πRC濾波電路與有源器件電晶體T組成的射極輸出器連線而成的電路。由圖6可知,流過R的電流IR=IE(1+β)=IRL(1+β)。流過電阻R的電流僅為負載電流的1/(1+β).所以可以採用較大的R,與C2配合以獲得較好的濾波效果,以使C2兩端的電壓的脈動成分減小,輸出電壓和C2兩端的電壓基本相等,因此輸出電壓的脈動成分也得到了削減。

  從RL負載電阻兩端看,基極迴路的濾波元件RC2摺合到射極迴路,相當於R減小了(1+β)倍,而C2增大了(1+β)倍。這樣所需的電容C2只是一般RCπ型濾波器所需電容的1β,比如電晶體的直流放大係數β=50,如果用一般RCπ型濾波器所需電容容量為1000μF,如採用電子濾波器,那麼電容只需要20μF就滿足要求了。採用此電路可以選擇較大的電阻和較小的電容而達到同樣的濾波效果,因此被廣泛地用於一些小型電子裝置的電源之中。

  電容自諧振頻率表 2009-02-02 16:13 

根據LC電路串聯諧振的原理,諧振點不僅與電感有關,還與電容值有關,電容越大,諧振點越低。許多人認為電容器的容值越大,濾波效果越好,這是一 種誤解。電容越大對低頻干擾的旁路效果雖然好,但是由於電容在較低的頻率發生了諧振,阻抗開始隨頻率的升高而增加,因此對高頻噪聲的旁路效果變差。表1

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