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固态电容和电解电容的特点区别?
液体电解电容的电介质为液态电解液,液态粒子在高温下十分活跃,对电容内部产生压力,它的沸点不是很高,因此可能会出现爆浆的情况,固态电容采用了高分子电介质,固态粒子在高温下,无论是粒子膨胀或是活跃性均较液态电解液低,它的沸点也高达摄氏350度,因此几乎不可能出现爆浆的可能性。从理论上来说,固态电容几乎不可能爆浆。 固态电容在等效串联阻抗表现上相比传统电解电容有更优异的表现,据测试显示,固态电容在高频运作时等效串联电阻极为微小,而且导电性频率特佳,具有降低电阻抗和更低热输出的特色,在100KHz至10MHz之间表现为明显。 而传统电解电容比较容易受使用环境的温度和湿度影响,在高低温稳定性方面稍差。即使是在零下摄氏55度至105度,固态电容的ESR(等效串联电阻)阻抗可以低达0.004~0.005欧姆,但电解电容则会因温度而改变。在电容值方面,液态电容在摄氏20度以下,将会比其标示的电容值为低,温度越低电容值也会随之而下降,在摄氏零下20度下电容量下降约13%、摄氏零下55度下电容量更达至37%。

为什么滑动变阻器可以改变电压大小
滑动变阻器使用时,应该与待改变的电路(我们假设它为R1)串联,根据欧姆定律。 1.在总电压不变时,电流与电阻成反比。所以当滑动变阻器电阻增加时,电路中的电流减小。 2.待改变电路(R1)的电阻不变时,电流与电压成正比所以,当滑动变阻器电阻增加时,电路中的电流减小,流过R1的电流减小,由欧姆定律,R1两端的电压减小。 3.在串联电路中总电压等于各用电器两端的电压之和。所以R1两端的电压减小时,总电压不变,故滑动变阻器两端的电压增加。总之,我们可以上述概括成串联电路的分压规律,简单来说,就是电阻大的分得的电压也大,电阻小的分得的电压少。所以当滑动变阻器电阻增加时,它分得的电压也增加,那么其他与之串联的电器分得的电压就减小了。滑动变阻器是串联在电路中的调节滑动变阻器改变了电阻故加在滑变两端的电压改变了。根据U=U1+U2电源电压不变,导体两端的电压就变了。 滑动变阻器改变的是电阻,但因电阻跟电压和电流都有关,电阻发生变化后就会引起电流和电压跟着变化,所以滑动变阻器可以改变电压。其实也改变了电流强度。电路的其它部分没有变化,滑动变阻器的电阻改变,包含它在内的这部分电路的总电阻就发生了变化。根据分压原理,整个电路的电压重新分配。改变了各用电器的电压。 滑动变阻器大小选择 滑动变阻器初态调节 滑动变阻器在电路中的功能是调控待测部分电压电流,为保证安全起见,一般要求初始状态待测部分电压电流 小,实验时通过调节滑动变阻器来逐渐增大待测部分电压电流。因此,滑动变阻器限流式接时滑动变阻器与待测部分是串联系关系,滑动变阻器初状态应调到 大;滑动变阻器分压式接时其初状态分压部分电阻应调节到 小0,也就是此时待测部分电压、电流从0开始 安全。


