怎样让主板电容鼓包,主板电容鼓包怎么看图片

首页 > 体育 > 作者:YD1662023-05-24 05:29:13


怎样让主板电容鼓包,主板电容鼓包怎么看图片(1)

下面20个电容的基本常识,你能接住几个?

1、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。

当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,电路产生寄生震荡。

2、比如说什么样的电路中串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别?

在交流多级放大电路中,因个级增益及功率不同。各级的直流工作偏值就不同,若级间直接藕合则会使各级工作偏值通混无法正常工作,利用电容的通交隔直特性既解决了级间交流的藕合,隔绝了级间偏值通混,一举两得。

3、基本放大电路中的两个耦合电容,电容 极和直流 极相接,起到通交隔直的作用,接反的话会怎么样,会不会也起到通交隔直的作用,为什么要那样接?

接反的话电解电容会漏电,改变了电路的直流工作点,使放大电路异常或不能工作。

4、阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?

隔离直流信号,使得相邻放大电路的静态工作点相互独立,互不影响。

5、模拟电路放大器不用耦合电容行么,照样可以放大?书上放大器在变压器副线圈和三极管之间加个耦合电容,解释是通交流阻直流,将前一级输出变成下一级输入,使前后级不影响,前一级是交流电,后一级也是交流电,怎么会相互影响?
前一级确实是交流电,但后一级是交流叠加直流。三极管是需要直流偏置的。如果没有电容隔直,则变压器的线圈会把三极管的直流偏置给旁路掉(因为电感是通直流的)

6、基本放大电路耦合电容,其中耦合电容可以用无极性的吗?

在基本放大电路中,耦合电容要视频率而定,当频率较高时,需用无极电容,特点是比较稳定,耐压可以做得比较高,体积相对小,但容量做不大。其最大的用途是可以通过交流电,隔断直流电,广泛用于高频交流通路、旁路、谐振等电路。(简单理解为高频通路)

当频率较低时,无极电容因为容量较低,容抗相对增大,就要用有极性的电解电容了,由于其内部加有电解液,可以把容量做得很大,让低频交流电通过,隔断直流电。但由于内部两极中间是有机介质的,所以耐压受限,多用于低频交流通路、滤波、退耦、旁路等电路。(简单理解为低频通路)

7、请电路高手告知耦合电容起什么作用?
在放大电路中,利用耦合电容通交隔直的作用,使高频交流信号可以顺利通过电路,被一级一级地放大,而直流量被阻断在每一级的内部。

8、请问用电池供电的电路中,电容为什么会充放电,起到延时的作用?

电容是聚集电荷的,你可把它想象成个水杯,充放电就是充放水。在充电过程中,电压是慢慢的上升的,放电反之。你只需检测电容两端电压就能实现延时。如充电,开始时,电容两端电压为零,随着充电时间延长,电压逐渐上升到你设定的电压就能控制电路的开关。当然,也可反过来利用放电。延时时间与电容容量、电容漏电,充电电阻,及电压有关,有时还要把负载电阻考虑进去。

9、大家都知道,整流电路的电容滤波是利用其充放电;但是有时候滤波是利用电容对不通频率信号的容抗不同,比如旁路电容。所以分析电容滤波时到底用哪个角度分析啊?

其实不论是哪种说法都是一个道理,利用充放电的理论较笼统一些,利用容抗的的理论则更深入一些,电容的作用就是利用了其充放电的特性,看你想滤除什么成分,滤低频用大电容,滤高频用小电容,在理论上低频整流电路中的滤波和高频中的旁路是相同的都是利用了容抗的不同。

10、阻容耦合放大电路只能放大交流信号,不能放大直流信号,对还是错?

对。电容是一种隔直流阻交流的电子元件。所以阻容耦合放大电路只能放大交流信号,放大直流信号用直接耦合放大电路。

11、放大电路中耦合电容和旁路电容如何判别?

耦合电容负极不接地,而是接下一级的输入端,旁路电容负极接地。

12、滤波电容在电路上起什么作用?

低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。当我们将低频滤波电容用于高频电路时,由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大,等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量。而较高的温度将使电容内部的电解液气化,电容内压力升高,最终导致电容的鼓包和爆裂。

13、放大电路采用直接耦合,反馈网络为纯电阻网络,为什么电路只可能产生高频振荡?

振荡来源于闭环的相移达到180度并且此时的环路增益是大于零的。采用纯电阻网络作为反馈网络是一定不会引入相移的,所以,全部的相移是来自于放大器的开环电路。

采用直接耦合的开环放大器在级之间是不会有电容元件引起相移的,那么能够引起相移的便是晶体管或MOS管内部的电容,这些电容都是fF,最大pF级的电容,这些电容与电路等效电阻构成的电路的谐振频率是相当高的。所以放大器采用直接耦合,反馈网络为纯阻网络只可能产生高频振荡。

阻容耦合放大电路的上限截止频率主要受(晶体管结电容,电路的分布电容)的影响,阻容耦合放大电路的下限截止频率主要受(隔直电容与旁路)电容的影响

其实很简单,一般瓷片电容就可搞定!要效果好的话可选用钽电容。按照你输入信号的频率范围高频的可选用103,104容值的电容,对于较低频率的交流信号可选用22uF左右的电解电容。

16、在多级放大电路里面电解电容是怎么耦合到下一级的呢?在电容里面的特性不是隔直的吗?它是怎么传送过去的呢?还有为电容要通过三极管的集电极来接呢?

用电解电容做耦合的放大器,都是交流放大器。电解电容在这里作“通交隔直”用。由三极管的哪个极输出,是电路形式的问题,两者都有。

17、

1) 怎样估算第一级放大器的输出电阻和第二级放大器的输入电阻?

2) 当信号源的幅度过大,在两级放大器的输出端分别会出现什么情况?

3) 用手在放大器的输入端晃动,观察放大器的输出端,看是否出现了什么?原因是什么?

a) 第二级放大器的输入电阻就是第一级放大器的输出电阻。

b) 失真。

c) 杂波,人体感应。

18、电容如何实现充放电、整流、滤波的功能?

电容的充电,放电,整流和滤波甚至包括它的移相,电抗等功能,都是电容的存储功能在起作用。

电容之所以能够存储电荷,是利用了正负电荷之间有较强的互相吸引的特性来实现的。在给电容充电时,人们通过电源将正电荷引入正极板,负电荷引入到电容的负极板。但是正负电荷又到不了一起这是因为有一层绝缘模阻隔着它们。隔模越大越薄引力也就越大。存储的电荷也就越多。正负电荷在十个极板间是吸引住了。

但是如果你给它提供一个外电路它们就会能过这个外电路互相结合,也就是放电。它们毕竟是一高一低。形象些来说,电容就像一个储水池。它可以形像地说明它的整流波波的作用。

19、怎么利用电容的充放电,理解滤波,去耦,旁路?

电容隔直流通交流,隔直流好理解,通交流不好理解,只要理解了通交流就理解了滤波、去耦和旁路。

电容就是充放电,不错。但交流电的方向,正反向交替变化。振幅的大小也做周期性变化。整个变化的图像就是一条正弦曲线。

电容器接在交流电路中,由于交流电压的周期性变化,它也在周期性的充放电变化。线路中存在充放电电流,这种充放电电流,除相位比电压超前90度外,形状完全和电压一样,这就相当于交流通过了电容器。

和交流电通过电阻是不同,交流电通过电阻,要在电阻上消耗电能(发热)。而通过电容器只是与电源做能量交换,充电时电源将能量送给电容器,放电时电容器又将电能返还给电源,所以这里的电压乘电流所产生的功率叫无功功率。

需要明确的是,电容器接在交流电路中,流动的电子(电流)并没有真正的冲过绝缘层,却在电路中产生了电流。这是因为在线路中,反向放电和正向充电是同一个方向,而正向放电和反向充电是同一个方向,就象接力赛跑,一个团队跑完交流电的正半周,另一个团队接过接力棒继续跑完交流电的负半周。

理解了电容器通交流,那么,交流成份旁路到地,完成滤波也就可以理解了。

20、旁路电容和滤波电容,去耦电容分别怎么用?,可以举一些实例说明。

这三种叫法的电容,其实都是滤波的,只是应用在不同的电路中,叫法和用法不一样。

滤波电容,这是我们通常用在电源整流以后的电容,它是把整流电路交流整流成脉动直流,通过充放电加以平滑的电容,这种电容一般都是电解电容,而且容量较大,在微法级。

旁路电容,是把输入信号中的高频成份加以滤除,主要是用于滤除高频杂波的,通常用瓷质电容、涤纶电容,容量较小,在皮法级。

去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定。

21、什么是耦合电容?有什么特点和作用?

耦合电容是传递交流信号的,接在线路中。去耦电容是将无用交流信号去除的,一段接在线路中、一端接地。

22、电容有几个作用?在什么情况才电容耦合,在什么情况才电容滤波?

电容器在电路里的十八般武艺归根到底就是两个:充电荷,放电荷。其特性就是通交流,隔直流。

电容两端加上交变电压后会随电流交变频率而不断的充放电,此时电路里就有同频率的交变电流通过,这就是电容的通交特性。

在频率合适的情况下电容对电路可视为通路。前级交流输出经电容就可传至后级电路。而对直流来说它却是隔绝的。因为两端电压充至与电路电压相等时就不会再有充电电流了。作用于前后级交流信号的传递时就是藕合。作用于滤除波动成分及无用交流成分时就是滤波。

栏目热文

文档排行

本站推荐

Copyright © 2018 - 2021 www.yd166.com., All Rights Reserved.