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细长型电解电容的工作原理

细长型电解电容的工作原理

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  • 来源:
  • 发布时间:2022-09-14
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【概要描述】在电子电路中,细长型电解电容用于阻止直流通过交流,也用于存储和释放电荷,以充当滤波器,平滑输出的脉动信号。

细长型电解电容的工作原理

【概要描述】在电子电路中,细长型电解电容用于阻止直流通过交流,也用于存储和释放电荷,以充当滤波器,平滑输出的脉动信号。

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细长型电解电容的工作原理

在电子电路中,细长型电解电容用于阻止直流通过交流,也用于存储和释放电荷,以充当滤波器,平滑输出的脉动信号。

一种容量小的细长型电解电容,通常用于高频电路,如无线电、发射机和振荡器。大容量电解电容常用于滤波和储存电荷。而且还有一个特点,一般1μF以上的细长型电解电容都是电解电解电容,而1μF以下的电解电容大多是陶瓷电解电容,当然也有其他的,如石料电解电容、聚酯电解电容、小容量云母电解电容等。所述电解电解电容有铝壳,铝壳内充满电解液,并引出两个电极,即正(+)极和负(-)极,与其他电解电容不同的是,它们在电路中的极性不能错接,而其他电解电容则没有极性。

所述的两电极分别连接电源的正极和负极。过一段时间,即使断开电源,两脚之间仍然会有残留电压,用万用表可以观察到。我们说电解电容储存电荷。电解电容板之间的电压建立起来,能量积累起来。这个过程叫做给电解电容充电。充电电解电容的两端都有一定的电压。将电解电容中储存的电荷释放到电路中的过程称为电解电容放电。

是通过在电极上储存电荷来储存电能,通常与电感器一起使用形成LC振荡电路。工作原理是电荷在电场中被强迫移动。当导体之间有介质时,电荷就会被阻止移动,电荷就会积聚在导体上,从而导致电荷的积聚储存。电容是电子设备中广泛应用的电子元件之一,因此它被广泛应用于矫直、耦合、旁路、滤波、调谐电路、能量转换、控制电路等。

像电池一样,也有两个电极。在内部,两个电极连接到由电介质隔开的两块金属板上。电介质可以是空气、纸张、塑料或任何其他不导电并阻止两个金属杆相互接触的物质。连接到电池负极的上的金属板将吸收电池产生的电子。电解电容上的金属板连接到电池的正极将释放电子到电池。充电后电容与电池电压相同(电池电压为1.5伏时,电容电压也为1.5伏)。

细长型电解电容:旁路电容是一种为本地设备提供能量的储能装置。它能使调压器输出均匀化,降低负载需求。就像一个小型的可充电电池,旁路电容可以在设备中充电和放电。为减小阻抗,旁路电容应尽量靠近负载设备的电源引脚和接地引脚。这是一个很好的方法,以防止接地电位升高和噪音过大的输入值。地跳是接地线通过大电流毛刺时的电压降。

去藕,又称解锁藕。就电路而言,总是可以区分驱动源和被驱动负载。如果负载电容较大,驱动电路要对电容进行充电、放电,完成信号的跳跃,沿上升方向比较陡,电流较大,这样会吸收很多驱动电流的电源电流,因为电路中的电感、电阻(尤其是芯片引脚上的电感,会产生反弹),这种电流与正常情况相比其实是一种噪声,这会影响前置级的正常运行,这被称为“耦合”。 


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