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1,电容有什么作用

电容的作用有很多 如 隔直 耦合 滤波 旁路 消振 等 用在电子电路上 音频电路上为保证信号的传输 而不影响前后级的直流电位 就用到电容的 隔直通交的特点来耦合信号 电源电路中 为保证直流电压纹波系数小 电压稳定 就要用足够大的容量的电容来滤除纹波等等

电容有什么作用

2,请问电容是起什么作用的用最通俗的话讲讲

简单的说是隔直流通交流,直流主要用来滤波 交流根据电容和类的不同有的还做起动(象电风扇,马达等电器中电容是做起动用的)
能快速的储存电的…
最通俗的就是:电容是用来存贮电量的一个容器.但它的用处很多,下面是电容作用:http://user.qzone.qq.com/389001410/infocenter?ADUIN=389001410&ADSESSION=1237246600&ADTAG=CLIENT.QQ.2233_
一个是可一个隔离直流电,只有交流电通过电容,干电池类的直流是无法通过的另外是储存电量,在瞬间释放出来,例如照相机里的闪光灯。就是瞬间使闪光灯高亮

请问电容是起什么作用的用最通俗的话讲讲

3,电容器一般起什么作用

在直流电路中,电容器是相当于断路的。   这得从电容的结构上说起。最简单的电容是由两端的极板和中间的绝缘电介质[2]构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是中间由于是绝缘的物质,所以是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。   但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。   在中学阶段,有句话,就叫通交流,阻直流,说的就是电容的这个性质。

电容器一般起什么作用

4,电容是干什么用的

电容器(简称电容)也是组成电子电路的主要元件。它可以储存电能,具有充电、放电及通交流、隔直流的特性。 电容器的结构特性与作用 1.电容器的结构特性 电容器是由两个相互靠近的金属电极板,中间夹一层绝缘介质构成的。在电容器的两个电极加上电压时,电容器就能储存电能。 1.电容器 (1)电容器:两块相互靠近又彼此绝缘的导体组成电容器.电容器可以储存容纳电荷. (2)电容器的带电量:一个极板所带电量的绝对值. (3)电容器的充、放电: ①充电:使电容器带电的过程称为充电,充电后两板带等量异种电荷. ②放电:使充电后的电容器失去电荷叫放电. 2.电容: (1)定义:电容器所带的电量与两极板间电势差的比值叫电容.定义式: (2)物理意义:电容是描述电容器储存电荷本领大小的物理量,在数值上等于把电容器两极板间的电势差增加1 V所需充加的电量. 注意:电容C由电容器本身的构造因素决定,与Q、U无关. (3)电容的单位:法.符号F. 1 F=106 μF=1012pF 3.平行板电容器的电容C:与平行板正对面积S、电介质的介电常数ε成正比,与极板间的距离d成反比. 平行板电容器电容的公式:C= . 式中k为静电力恒量.此式为平行板电容器的决定式,不难看出,电容器的电容大小是由电容器本身的特性决定的.电容是描述电容器的特性的物理量,与电容器带电多少、带不带电荷无关. 4.常用电容器:从构造上看,可分为固定电容器和可变电容器两类. 固定电容器的电容是固定不变的;可变电容器一般是通过改变两极的正对面积来改变电容.当然也可以通过改变两极间的距离、或者改变电容器所充的电介质来改变电容. 5.电容器的额定电压和击穿电压:击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器内的介质将被击穿.额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,它比击穿电压要低.电容器在不高于额定电压下工作都是安全可靠的,不要误认为电容器只有在额定电压下工作才是正常的. 电容器具有“通交流、隔直流”的特性。直流电的极性和电压大小是固定不变的,不能通过电容器。而交流电的极性和电压的大小是不断变化的,能使电容器不断地充电与放电,形成充、放电电流。 2.电容器的作用 电容器广泛应用在各种高、低频电路和电源电路中,起退耦(指消除或减轻两个以上电路间在某方面相互影响的方法)、耦合(将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法)滤波(滤除干扰信号、杂波等)、旁路(与某元器件或某电路相并联,其中某一端接地)、谐振(指与电感并联或串联后,其振荡频率与输入频率相同是产生的现象。例如,调谐选择电台频率)、降压、定时等作用。

5,电容在电路中起什么作用

电容在电路中的作用挺多的。从物理效应来看,可以是电能“蓄水池”,从阻抗匹配的角度看,可以是提高电源效率。下面我们来具体介绍电容的作用:第一个作用偏路电容:用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。第二个作用去耦电容:用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直流电压供给电路中,以消除每级放大器间的耦合干扰,滤除输出信号的干扰。第三个作用中和电容:用于中和电路中的电容叫做中和电容,多用于收音机中高频放大器、电视机高频放大器中,以消除自激振荡现象。第四个作用耦合电容:用于耦合电路中的电容叫做耦合电容,多用于低频信号的传递与放大过程,以防止前后两级电路的静态工作点相互影响,起到的是隔直流通交流的作用第五个作用滤波电容:用于滤波电路中的电容叫做滤波电容,多用于各类滤波器中,以去除一定频段内的信号。第六个作用消振电容:用于高频消振电路中的电容叫做高频消振电容,多用于音频负反馈放大器中,以消除放大器可能出现的高频啸叫现象。第七个作用积分电容:用于积分电路中的电容叫做积分电容,多用于电势场扫描的同步分离电路中,以从场复合同步信号中分离出场同步信号。第八个作用微分电容:用于微分电路中的电容叫做微分电容,多用于触发器电路中,以从各类信号中得到尖顶触发信号。第九个作用自举电容:用于自举电路中的电容叫做自举电容,多用于OTL功率放大器的输出级电路中,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。第十一个作用分频电容:用于分频电路中的电容叫做分频电容,多用于音响的扬声器分频电路中,以使得各频段扬声器工作在各自相应频段。第十二个作用补偿电容:用于补偿电路中的电容叫做补偿电容,多用于卡座的高低音补偿电路中,以提升放音信号中的高低频信号。第十三个作用定时电容:用于定时电路中的电容叫做定时电容,用于控制时间常数的大小,从而实现对电容充放电时间的控制。拓展资料:很多单元芯片的电源脚旁边都会加电容,原理在于这些单元芯片在工作时需要的电流是时大时小地在不断变化的,如果电流变化率很大,那么导线就会有很强的电感效应,导致电源端的电流不能及时提供给单元,在旁边加个电容就可以避免这种电感效应,电感效应还有一个坏处是会产生电磁干扰。同时对于外界传导过来的干扰也有一定的抵抗作用。所以这个电容还是很有好处的。
通交流隔直流,储存电荷,可在电路中滤波,降压,旁路,通高频阻低频,耦合等
1、电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。 2、电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。3、电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。
电容在电路中的作用:具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性,广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等。1、滤波电容:它接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容:并接于放大电路的电源正负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。3、旁路电容:在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。4、耦合电容:在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放大器的级间连接,用于隔断直流,让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直流工作点互不影响。5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率的作用。6、衬垫电容:与谐振电路主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小,并能显著地提高低频端的振荡频率。7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大。8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络,以抑制三极管极间电容造成的自激振荡。9、稳频电容:在振荡电路中,起稳定振荡频率的作用。10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时间长短的电容。
1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。 2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。 3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。 4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡. 5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧? 答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用. 6.电容补尝功率因数是怎么回事? 答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。

6,电容器在电源中有什么作用

电容器是实现电源的宽范围电压和电流组合的最关键的无源元件之一尽管每种电容器都能储存电能,但对于特定的应用来说,电介质技术在电容器的选择中起着重要的作用电容器在电源中最重要的应用是在存储能量、浪涌电压保护、EMI抑制和控制电路等方面一:储能储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器要选择合适的电容值,需查看其额定直流电压、允许的电压波纹和充/放电周期但是,在选择用于该应用的电解电容器时,应当考虑以下参数典型电源中的电容器波纹电流为各个频率上的波纹电流的组合波纹电流的RMS(均方根)值决定了电容器的温升常见的一个错误是通过把各个频率上的波纹电流的平方值相加来计算RMS电流负载实际上,必须考虑到随着波纹频率的增加,电容器的ESR下降正确的做法是根据波纹因子的频率图估算出高频(到100HZ)时的波纹电流采用估算的电流平方值来确定波纹电流这才是真实的电流负载由于环境温度决定着负载条件下的电容器寿命,因此,那些声誉卓著的制造商们均精确定义了波纹电流负载、环境温度与概率寿命之间的关系在实际工作条件下,利用波纹电流负载和环境温度来确定概率寿命,而将公布的概率寿命作为绝对值二:浪涌电压保护开关频率很高的现代功率半导体器件易受潜在的损害性电压尖峰脉冲的影响跨接在功率半导体器件两端的浪涌电压保护电容器(如EPCOSB32620-J或B32651..56)通过吸收电压脉冲限制了峰值电压,从而对半导体器件起到了保护作用,使得浪涌电压保护电容器成为功率元件库中的重要一员半导体器件的额定电压和电流值及其开关频率左右着浪涌电压保护电容器的选择由于这些电容器承受着很陡的DV/DT值,因此,对于这种应用而言,薄膜电容器是恰当之选在额定电压值高达2000VDC的条件下,典型的电容额定值在470PF~47NF之间对于大功率的半导体器件,如IGBT,电容值可高达2.2ΜF,电压在1200VDC的范围内不能仅根据电容值/电压值来选择电容器在选择浪涌电压保护电容器时,还应考虑所需的DV/DT值耗散因子决定着电容器内部的功率耗散因此,应选择一个具有较低损耗因子的电容器作为替换三:EMI/RFI抑制这些电容器连接在电源的输入端,以减轻由半导体所产生的电磁或无线电干扰由于直接与主输入线相连,这些电容器易遭受到破坏性的过压和瞬态电压因此,世界上各个地区都推出了不同的安全标准,包括欧洲的EN132400,美国的UL1414和1283以及加拿大的CSAC22.2NO.0,1和8采用塑膜技术的X-级和Y-级电容器(如EPCOSB3292X/B81122)提供了最为廉价的抑制方法之一抑制电容器的阻抗随着频率的增加而减小,允许高频电流通过电容器X电容器在线路之间对此电流提供“短路”,Y电容器则在线路与接地设备之间对此电流提供“短路”根据所能承受的浪涌电压的峰值,对X和Y电容器还有更细的分类例如:一个电容值高达1ΜF的X2电容器的额定峰值浪涌电压为2.5KV,而电容值相近的X1电容器,其额定峰值浪涌电压则为4KV应根据负载断电期间的峰值电压来选择合适的干扰抑制电容器的级别控制和逻辑电路各类电容器均被应用于电源控制电路中,除非是在恶劣的环境条件下,否则这些电容器都是具有低电压和低损耗的通用型元件在恶劣的环境下使用的电源,通常选用高温元件工业或专业用电源,可选择低ESR元件,如EPCOSB45294系列,在要求较高的总体可靠性时,是不错的选择为了对装配的自动化、外型尺寸的压缩、装配成本的下降以及由此带来的生产率的提高等加以利用,大多数设计师试图沿用控制电路中所采用的SMD电容器技术但是,选用混合技术以充分利用某些引线元件所具有的低得多的成本这一优势的工程师也不在少数
电容器在电源中的作用:1)滤波作用,所有的电源都会存在对杂波的滤除,目的是输出更好的电源质量。2)震荡作用,逆变电源,需要有震荡电路产生激励信号,来推动逆变电源输出的。而震荡电路,电容是不可以缺少的器件。
电容的作用:滤波作用,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入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。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰。耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波.所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以电解电容为主。纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成,并拆叠成扁体长方形。额定电压一般在63V~250V之间,容量较小,基本上是pF(皮法)数量级。现代纸介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它们基本工作在低压区,且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发热。瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成,普遍为扁圆形。其电容量较小,都在pμF(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在1~3kV左右,很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少,每个电路板中分别只有2~4枚左右。电解电容的结构与纸介电容相似,不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解电容上有正负极之分,且一般只标明负极),两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从而出现外壳鼓起或爆裂现象。电解电容都是圆柱形(图1),体积大而容量大,在电容器上所标明的参数一般有电容量(单位:微法)、额定电压(单位:伏特),以及最高工作温度(单位:℃)。其中,耐压值一般在几伏特~几百伏特之间,容量一般在几微法~几千微法之间,最高工作温度一般为85℃~105℃。指明电解电容的最高工作温度,就是针对其电解液受热后易膨胀这一特点的。所以,电解电容出现外壳鼓起或爆裂,并非只有漏电才出现,工作环境温度过高同样也会出现。1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡.5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧?答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用.6.电容补尝功率因数是怎么回事?答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。1、滤波2、电容既不产生也不消耗能量,是储能元件3、抗干扰和电位隔离4、在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡5、通交隔直(交流通过,直流隔断)6、电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件7、补尝功率因数
电容柜内检修一定要切断主电源,因为不允许进入带电间隔,所以一定要先将电容柜主开关断开,并停电10分钟后再对电容柜进行检修。检修电容器时一定要先对电容器进行放电。

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