电容相当电源滤波电容吗?

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求教:为什么在冲激电源的作用下,电容相当于短路
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求教:为什么在冲激电源的作用下,电容元件相当于短路
电感元件相当于开路啊?
在下愚钝怎么也搞不懂
请诸位大侠多多指教啊
[ 本帖最后由 无才可去补苍天 于
11:43 编辑 ]
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首先,电容和电感都是动态元件,不要把它们当成电阻一样来分析。
关于电容,注意这两点:1.电容两端电压不能突变,即电容一端电压的突变会马上反映到另一端;2.这里所说的短路是对变化的信号来说是短路。通俗一点,你可以把电容看成是一个密封的储水池,一个进水管,一个出水管,进水管突然进水,出水管肯定突然出水。水类比电量。
关于电感,根据楞次定律,反电动势会阻碍电流突变,所以相当于开路。例子暂时没想出来。
大家补充啊!
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多谢楼上的老兄
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电感说的我有点明白了
电容的我再回去想想
祝你万事如意
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电容上的电荷数量决定电容的电压&&电荷的充放都需要时间
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对,我的例子举得不好,总之,两极板上的电压不会突变。
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我补充下,由电感的特性方程u=u0+积分。积分里是有界函数的话,那么电容电压是连续函数,也就是说你说的情况在除了冲击函数作用时都是。如果初始u0-=u0+=0。不突变那么刚开始电容就是短路。电感i的话若i0-=i0+=0,那么相当与开路,正好和他们稳态时的情况相反,这也是对偶的一个表现。。。。。
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你说的情况应该是错误的。冲击电流作用RC电路应该电容的 电压直接跳到c分之1(若初始为零)。这正是输入为冲击函数的零状态响应的情况。其实冲击电源在t=0时瞬间把能量加给了电容,电容电压有一跃变,然后冲击为零,相当与零输入了。
你的情况需要继续再说清楚点。。。。。
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找找电容和电感元件的特性介绍和参数推倒就知道了
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不要瞎解释。
所谓电容短路,是指t=0时刻,电容电压虽然跃变,但为有限值,与其他元件电压(含有冲击分量)相比,可以认为为0,故相当短路。(无穷大与有限值比较)
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我是这样理解的,就是当你给电容突加一个电压时候,电容充电,这时候电路是连通的,比如,你把一个电源,一个开关,一个电容器,一个小电珠串联起来,然后闭合开关,在闭合的一瞬间就可以开间小电珠会亮一下,不过马上灭了,这就是突加电源时候的短路现象,.
而如果对于电感来说,突加电压会被电感线圈自身的特性所阻碍,不能突变,是断路的,类似电容你可以做个实验
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主电容容量越大 电源寿命越长吗
本帖最后由 ts000 于
17:19 编辑
本人 的电源 日化电容 270uF 集成显卡的主机 一天5个小时能用多少年呢?
本帖最后由 Inamiken 于
17:34 编辑
跟主要部件都有关系,不是单指主电容的容量、耐压、耐高温值。如果主电容不坏,电路或是一些电阻出了故障,电源不是也坏了吗
主电容是在标称温度电压下能跑得理论寿命,如一般民用的3000小时,都是特定的理论值。5w 10w小时无故障更是无从说起
50000小时无故障那是批量跑出来的,单个电源也不可能测试这么长时间
很少见到电源因为主电容故障而损坏的
主电容越大的话,输出的保持时间越长,保持时间对于硬盘磁头复位很有帮助,因此有利于保护硬盘。另外较大的主电容对输出纹波会有一定帮助。
至于电源寿命,要看原件质量,散热设计,以及实际工作环境以及复杂等因素
主电容损坏的例子多出现在山寨电源,稍微正规一点的电源,主电容很少出问题。
倒是低压输出的滤波电容,因为工作温度高,承受电流大,往往是最先损坏。
&&怕就怕不是电容坏,电容爆浆一般能看见,但其他部件肉眼很难发现损坏。
正常寿命10万小时
一般不是服务器的话 主电容那块及格就行
在意电容的寿命有啥用?RIFA有能用一百年寿命的电容,活的比你还长,问题只是你的机器能活几年呢??
本帖最后由 smile9527 于
13:40 编辑
矿工 发表于
主电容越大的话,输出的保持时间越长,保持时间对于硬盘磁头复位很有帮助,因此有利于保护硬盘。另外较大的 ...
也就是说,输入意外断电的时候,电源会给硬盘一个信号,表示“我这边断电了,还有xx毫秒保持时间,请复位磁头”,这个信号是通过SATA的电源接口传输过去的吗?那D型转SATA的电源线就没这个信号了么?
哪有这么高级
主电容的大小对开关管还是有影响的,主电容大一点整个电源工作才会更稳定。
电源很复杂就是了,用到你还平台都不会轻易坏。。。
smile9527 发表于
也就是说,输入意外断电的时候,电源会给硬盘一个信号,表示“我这边断电了,还有xx毫秒保持时间,请复位 ...
没有那么复杂,断电时由于没有电力供应给电源,大电容储存的能量能够保证输出的电压并不是立刻掉到零,而在降低到低于电压规范时所耗费的时间就在一定程度上取决于主电容的大小,如果这个时间足够的话,硬盘磁头来得及回到起飞区,不过这个说法有待考证。
不过我遇到过的实例是,一个办公室的多台电脑同时在运行,碰到电压不稳或者电路闪断的时候,用好一点的电源的主机重启概率小些
rick.zhao 发表于
正常寿命10万小时
这个是MTBF时间,一般寿命值标2K-3K小时。
HDD 发表于
这个是MTBF时间,一般寿命值标2K-3K小时。
2K-3K小时是指在电解电容标称的温度上工作的寿命,例如105度规格的电解电容在105度左右的温度上工作的寿命,在电源正常工作温度一般不高于50~60度,电解电容工作在这样的温度下寿命会长很多很多。算算看,如果电脑每天工作8小时,2K-3K小时只相当于250天~1年左右,还有人关机不断电的,那主电容是在连续工作中,那几十到百多天主电容不就坏了?实际上很少几率是这么早坏电容的。
不过10万小时确实是MTBF时间。
实在男人 发表于
2K-3K小时是指在电解电容标称的温度上工作的寿命,例如105度规格的电解电容在105度左右的温度上工作的寿 ...
是这个意思,2k/3k指标称最高温度下的寿命值。按电容厂商的PDF资料还有个公式可推算,一般每降低10度,寿命值double,有点意思不知啥原理。In general, the capacitor life is approximately doubled when the temperature decreases by 10 °C.
本帖最后由 edit009 于
12:16 编辑
电子电路有个热迁移原理,温度越低寿命越高,这仅仅是理论,你如果运气不好 刚刚买的电脑都有坏的。
edit009 发表于
回复 HDD 的帖子
电子电路有个热迁移原理,温度越低寿命越高,这仅仅是理论,你如果运气不好 刚刚买的电脑 ...
有点区别不仅是理论,这个是量化到了具体多少度,为什么不是5度20度?DOA的东西是另一码事。
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&&问题: 请问电源的滤波电容的通常是一个大的并联一个小的,两个相差100倍,但是那个大的电容有的用10u,有的用47u,还有的用4.7u,这是怎么回事,应该怎么选择啊?
大的是电解电容,滤波用的,选择的话,我感觉是看输入的电压质量的,如果本身纹波很大,或者对纹波要求很严格,那就用大的电容。小一些的是去耦电容,我感觉和滤波差不多意思,就是防止电压波动的。容值要小一些,高频时候作用大。
电源滤波电容大小的计算方法
电源滤波电容大小的计算方法(有人说:没有仔细看,但结论似乎不正确)
C=Q/U----------Q=C*U
I=dQ/dt---------I=d(C*U)/dt=C*dU/dt
从上式可以看出,滤波电容大小与电源输出电流和单位时间电容电压变化率有关系,且输出电流越大电容越大,单位时间电压变化越小电容越大
我们可以假设,单位时间电容电压变化1v(dV=1)(可能有人说变化也太大了吧,但想下我们一般做类似lm886的时候用的电压是30v左右,电压下降1v,电压变化率是96.7%,我认为不算小了,那如果您非认为这个值小了,那你可以按照你所希望的值计算一下,或许你发现你所需要的代价是很大的),则上式变为
C=I*dt。那么我们就可以按照一个最大的猝发大功率信号时所需要的电流和猝发时间来计算我们所需要的最小电容大小了,以lm3886为例,它的最大输出功率是125W,那么我么可以假设需要电源提供的最大功率是150W,则电源提供的最大电流是I=150/(30+30)=2.5A(正负电源各2.5A),而大功率一般是低频信号,我们可以用100Hz信号代替,则dt=1/100=0.01s,带上上式后得到C=2.5&0.01=0.025=25000uF。
以上计算是按照功放的最大功率计算的,如果我们平时是用小音量听的话,电容不需要这么大的,我认为满足一定的纹波系数就可以了,4700u或许就已经够用了。喜欢大音量的同志那就必须要用大水塘了,10000u也不算大。
ps:如果按照dV=0.1v计算,则C=25万uF,可以想像在电源上你要花多少钱,而且对音质的影响有多大还很难说。而且从上面的计算还可以得出结论,给lm3886供电的变压器的功率必须要大于150W,如果用一个变压器给双路供电必须大于300W。
&还有些人可能要问你的计算有问题,因为电容在给电路供电的时候,变压器还在给它充电,应该不需要这么大的电容。我们也可以计算一下,当供电30v时,电流2.5A,相当与电容接了一个12欧姆的负载(这个是瞬时最小电阻),则变压器要给电容充电的时间是T=R&c=12&0.025=0.3s,而在0.01s内变压器给电容充不了多少电,功放电路的能量要全部由电容供给
问题 :电容滤波的原理,看了很多的网站资料,了解到是利用电容的
隔直通交原理和充电原理,1,在物理书中,我好像记得电容是在直流的时候才能充电,而经过整流后的波型是一个交流的信号,怎么能够充电呢?
2.电容是隔直通交的,那么,当有交流信号通过时,怎么不会短路呢?
我试着回答一下,你看一下,对你能不能有点帮助。
第一个疑问:电容在直流情况下充电肯定没问题,是对的,你的理解经过整流后的交流信号的问题。首先交流电经过整流后的得到的是直流电,其中有交流信号的存在,但电流的方向没有改变,还是直流电,只不过有一些波动。
第二个疑问:理解了第一个就很容易理解第二个了。但一点要注意,起滤波作用的电容一般是有极性电容,如果加反向电压会使电容烧毁,出现爆电容现象
&问题 :电容的滤波原理就是利用电容的充放电吗?像滤高频用0.1uF的陶瓷电容,低频用几百甚至几千u的大电容,为什么这么选?有朋友说是利用了电容的ESR、ERL组成了串联RLC谐振电路。可还是不明白,假如有个高频信号的干扰,在谐振频率点C的等效阻抗最小,为ESR,一般电容的ESR为几毫欧姆,干扰信号是怎么被滤掉的。
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简单的说,滤波是利用电容对特定频率的等效容抗小,近似短路来实现的(与谐振无关)。
容抗Xc=1/(ωC)=1/(2πfC),滤高频用0.1uF陶瓷电容---它对1MHz信号的等效容抗只有1.6欧姆,而对50Hz的工频信号等效容抗有近似32千欧,所以只能滤高频;而要滤工频,2000uF电容的等效容抗才能与0.1uF对1MHz信号的等效容抗相当。
电容器就是两片不相连的金属板.电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。
电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。
在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。
作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。
电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。
隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。
如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
判断电容器的好坏可用万用表的驱姆档,看其充放电的能力.如果刚开始电阻小然后慢慢变大的是好的.表示充电正常,如果电阻一直小或者大就是坏的.
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c
(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10&102PF=1000PF 224表示22&104PF=0.22 μF
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1
μF、误差为±5%。
6使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。&&
7绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。&&
电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
电容分类介绍
名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
电容量:40p--4μ
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容(CB)
电容量:10p--1μ
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容(CBB)
电容量:1000p--10μ
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容(CY)
电容量:10p--0。1μ
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容(CC)
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容(CT)
电容量:10p--4。7μ
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容(CI)
电容量:10p--0。1μ
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
电容量:0。47--10000μ
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
电容量:0。1--1000μ
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
名称:独石电容
最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1ΜF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.
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