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    [2016年10月10日16:13] 电容在一定的交流信号频率下产生的容抗
        电容在一定的交流信号频率下产生的容抗,可以限制最大工作电流。   例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。   虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,因为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。   根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性
    [2016年10月10日16:02] 电容器在电路中的作用
        电容器的基本特性   交流电可以"通过"电容器   如果把电容器接到交流电路上,由于交流电电压的大小和方向不断变化,电容器就会交替地充电,放电反复进行,此时电容器的两极板间仍不会有电荷通过,但在交流电路中却形成了方向和大小都不停变化的交流电流,就像电容器能通过交流电一样,这就是交流可以"通过"电容器的道理。   电容器的容抗   电容器对交流电有特殊的电阻特性,称为容
    [2016年10月10日15:45] 电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用
        电容器上储存电荷后,由于电容器两极板是由绝缘介质隔开的,虽然电容器两端有电压,但电荷不能从电极间通过,所以电容器有隔断直流的作用。   如果把储存有电荷的电容器的两个电极用导线相连,在连接的瞬间,电容器极板上的正,负电荷便会通过导线中和,这就是电容器的放电作用。   电容器放电的过程是一个能量释放的过程,会在放电回路中做功,把电能转换成其他式的能量。       在电子电路中使用电容器时,若电子电路
    [2016年10月10日15:37] 电容器到底可不可以带电
        电容器到底可不可以带电   在开关未闭合之前电容器是不带电的,当开关闭合的瞬间线路中的电压发生了变化,对电容器来说就有了变化的电压,它就开始充电,充满电后就不会在有电流通过电容器,也就是电容器隔断直流。   当线路断开,外界电压没有了,但是电容器这时已经存满了电荷,就开始对外放点了。这时的电容器就等于是一个电源。   再看看它的定义:     电容器,简称电容,顾名思义,是‘装电
    [2016年10月10日15:28] 电容器组的单相接地导致故障的产生
      额定电压在一千伏以上的无功补偿电容器在不恰当的使用情况下,会存在各种安全隐患,产生各种安全故障:   (1)无功补偿并联电容器组和断路器之间的连接线路短路。   (2)无功补偿电容器内部出现故障并且造成线路短路   (3)如果电容器组由若干个电力电容器并联及串联组成,并且在每个电力电容器上装有熔断器,当一部分电力电容器因为故障自动切断后,其它的电力电容器的电压会随之升高,超过额定范围,从而发生安全故障。   (
    [2016年10月09日16:47] 电解电容电路简单分析总结
        电解电容电路简单分析总结   做为电解电容厂家,以下是关于电容电路分析的简单总结:   a、电容串联电路的电阻等效方法:在特定频率下电容的容抗可等效成一只特定的电阻。   b、电容串联电路中交流电流处处相等的特性理解方法。分析电容电路的电流流动时采用等效理解方法,即理解成交流电流直接从电容的一根引脚通过电容内部流到另一根引脚。这样能大大的方便电容电路工作原理的分析。而实际上是电路中的电流流动是通过电容充电放电完成的。
    [2016年10月09日16:36] 铝电解电容器使用过程中的注意事项
        铝电解电容器使用过程中的注意事项   直流铝电解电容器应按正确的极性使用   当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏,若电路有可能在负引线施加正极电压,请选用无极性产品。   在额定工作电压以下作用   当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电气特性将在短时内劣化直至损坏。请注意电压峰值勿超出额定工作电压。   作快速
    [2016年10月09日16:27] 铝电解电容安装配置上的注意点
      铝电解电容安装配置上的注意点   伴随着电子机器的小形化、高容量化、高密度封装化、电容的周围温度变高。而且连续运行较多、都要求高可靠性、长寿命化。   铝电解电容的寿命随着周围温度的升高而减短。铝电解电容在安装配置上请考虑下面内容:   1、电容的周围及印制配线板的里面(电容的下面)请尽量避免放置发热元件。   2、使用散热器等、将电子机器内部的热放出。   3、将外壳开适当的孔、在降低电子机器内部的温
    [2016年10月09日16:15] 铝电解电容器故障分析
        铝电解电容器故障分析   定义铝电解电容故障时、请考虑下列2种形态。短路?开路等使电容功能完全失去的情况、也就是说破局故障(CatastrophicFailure)是其中1个、另外1个是电容特性渐渐劣化故障、也就是说劣化故障(Degradation)。劣化故障是根据设备与机器的使用目的不同故障判定标准也不同。   短路   市场中短路虽然很稀少、由于振动、冲击等电极间发生短路的话、由于额定电压以上的过电压、过度的纹波电流、脉冲电流
    [2016年10月09日15:40] 铝电解电容器之恢复电压
        铝电解电容器之恢复电压   铝电解电容是检查后放电出货、一旦放电后端子间产生电压。   这个电压称为恢复电压或者残留电压。电容上印加电压后根据导电体的分极作用导电体的表面带+-电。   下列端子间短路的话表面所带电荷放电失去电荷、解放端子间、导电体内部分极残留的双极子再次分极出现端子间电压。       这个是恢复电压。因为恢复电压跟导电体厚度有关、额定电压越高会变高。 &
    [2016年10月08日17:06] 求解贴片钽电容和普通贴片电容的差别是在哪里?
        求解贴片钽电容和普通贴片电容的差别是在哪里?   作为一种储能和滤波元件,电容器用途广泛.但是,与不同电路具有不同特点的电信号一样。   不同种类的电容器的性能特点也不同,如果电路信号特点和电容器的性能特点不匹配,即使是电容器本身质量没有问题,在使用时效果也不能达到使用要求。   从电容器本身讲,只有合适的使用条件,电容器本身的性能优势才能得到发挥,从电路设计者的角度出发,选择性能合适的元件才可以保证电路性能达到设计要求.
    [2016年10月08日16:56] 贴片电容释放存储电荷的过程
      贴片电容释放存储电荷的过程   科技在发展,电信技术日新月异,消费类电子产品需求不断增长,使得贴片电容产业也快步前进。   中国现已成为全球电容器生产大国,在为此骄傲的同时,让我们一起了解一下电容器原理吧。   所谓贴片电容,英文名称为capacitor,简写为C,是一种以电场形式存储能量的无源器件。   几乎存在于所有的电子电路中,可以起到隔直流通交流、耦合、旁路、滤波、调谐等多种作用。电容器是一种储能元件,由两
    [2016年10月08日16:44] 薄膜电容器的作用在实际的运用是十分重要的
      薄膜电容器的作用在实际的运用是十分重要的,在我们国家的各个领域都是有比较广泛的应用。   其中,这个电容器在我们的各个领域都是有涉及的。   比如说我们现阶段的很多电子领域都是有比较广泛的作用,其中,这些领域主要是电子领域,一些比较大的家电等的领域。     而且,这种薄膜传感器在我们的日常通讯里面都是有不少的作用的。   在我们的实际日常生活中,我们各个产业的电力等的领域的作用也是十分广泛的。
    [2016年10月08日16:40] 通常的薄膜电容器其制法是将铝等金属箔当成电极
          通常的薄膜电容器其制法是将铝等金属箔当成电极和塑料薄膜重迭后卷绕在一起制成。   但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(MetallizedFilm),其制法是在塑料薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。   如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容器。例如常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器的代称,而MKT则是金属化聚乙酯电容的代称。 &nb
    [2016年10月08日16:33] 薄膜电容具有很多优良的特性
      薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。   它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。   基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。   尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。       在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP
    [2016年09月30日16:18] 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同
        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,但色标法很少在电容上采用。   容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10uF/16V,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:1mF、=1000uF1P2=1.2pF1nF=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=0.22u
    [2016年09月30日16:15] 电容元件的电压、电流关系是十分重要的
      电容元件的特性   在电路分析中,电容元件的电压、电流关系是十分重要的。   当电容元件两端的电压发生变化时,极板上聚集的电荷也相应地发生变化,这时电容元件所在的电路中就存在电荷的定向移动,形成了电流。   当电容元件两端的电压不变时,极板上的电荷也不变化,电路中便没有电流。   当电压、电流为关联参考方向时,线性电容元件的特性方程为:   它表明电容元件中的电流与其端钮间电压对时间的变化率成正
    [2016年09月30日16:03] 电阻元件的伏安特性,可以用电流为横坐标
        电阻元件的伏安特性,可以用电流为横坐标,电压为纵坐标的直角坐标平面上的曲线来表示,称为电阻元件的伏安特性曲线。   如果伏安特性曲线是一条过原点的直线这样的电阻元件称为线性电阻元件。   在工程上,还有许多电阻元件,其伏安特性曲线是一条过原点的曲线,这样的电阻元件称为非线性电阻元件。   严格地说,实际电路器件的电阻都是非线性的。如常用的白炽灯,只有在一定的工作范围内,才能把白炽灯近视看成线性电阻,而超过此范围,就成了非线性电
    [2016年09月30日15:55] 电阻是具有电阻值的元器件
        电阻器是具有一定电阻值的元器件,在电路中用于控制电流、电压和控制放大了的信号等。   电阻器通常就叫电阻,在电路图中用字母“R”或“r”表示,电路图中常用电阻器的符号如图1.12所示。   电阻器的SI(国际单位制)单位是欧姆,简称欧,通常用符号“Ω”表示。常用的单位还有“KΩ”“MΩ”,它们
    [2016年09月30日15:50] 电容的单位换算,电容单位换算器
      选择目前的电容单位:法拉(F)毫法(mF)微法(uF)纳法(nF)微微法(pF)   并联补偿所需电容的计算公式是:   C=P/2πfU2(tgφ1-tgφ)     U-系统电压,单位是伏;   F-系统频率,单位是赫;   φ1-并联电容之前,负载的阻抗角;   φ-并联电容之后,系统的阻抗角;C-补偿电容,单位是法。进口电容的标识
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