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高频旁路电容的原理
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用,起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。 通高频,阻低频的电容器对高频成分的容抗小,对低频成分的容抗大,高频成分就通过电容器,而使得低频成分输送到下一级。做这种用途的电容器叫作高频旁路电容器,高频旁路电容器的电容一般比较小。 理解电感或电容首先需要看它的计算公式中的单位,是欧姆。也就是说对于它们所能起作用的电路而言,其作用可以看成电阻。如图1,以前级输出输出各种电成分(包含低频与高频)为开始,以后级输入为结束(仅含低频)。我们知道,电容的容抗与频率有关,频率越高,容抗越低,相当于小电阻。所以对于高频电流而言,图1中的电容器的容抗十分小,也就是相当于一条电阻十分小的支路,于是高频电流就在此处被短路了,而不能到达后级输入。相反,对于低频电流,图1中的电容容抗大,故不会被短路,同时能到达后级输出。 高频旁路电容器频率特性 所有的电容器的引线和电极都含有电感,差别仅在引线和电极的形状不同,决定了电感的大小。图2中示出了电容器的等效电路和它的频率特性。图中表示两只电容量相同的电容器(电容器1和电容器2),由于它们所含的电感量不同,因而呈现了两种不同的频率特性。在电容器1中含有较大的电感量,当频率升到f1时,容抗和感抗相等呈串联谐振状态。频率继续升高时呈电感性,也就是说此时该电容器已经变成一只电感器了。图中另一条曲线表示含有较小电感量的电容器2的频率特性,它可以应用在较高频率的场合。限制电容器上限频率的参;数是电容器的介质损耗角lgδ。lgδ的大小决定于电容器介质的材料。lgδ大的电容器当频率升高时,电容器会严重发热甚致损坏。作为阳极隔直流用的电容器,要选用耐压高介质损耗小的陶瓷或云母介质的电容器。对于作高频旁路的电容器,要注意电容器中含有电感的大小和工作频率的关系。一旦电容器成了电感器,它就不再有旁路高频的作用了。

什么是压敏电阻器
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其 大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。 压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,广泛地应用在家电及其他电子产品中,常被用于构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、防雷击保护电路、浪涌电压吸收电路和保护半导体元器件中。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻器参数介绍(1)标称电压。标称电压又称压敏电压或基流电压,它是指规定基准电流下压敏电阻器两端的电压值。在大多数情况下,压敏电压值是在1mA的直流电流下测得的。 (2)通流(容)量。压敏电阻器以规定的时间间隔和次数,通以标准的冲击电流时,所允许通过的 大脉冲(峰值)电流值。 (3)漏电流。指在规定温度和规定电压(如75%的压敏电压)下,流过压敏电阻器的直流电流值。压敏电阻器的漏电流也称为等待电流。(4) 大限制电压。压敏电阻器两端所能承受的 大电压值,称为 大限制电压。 (5)残压。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压,称作这一电流值的残压。残压也是压敏电阻器在通过规定波形的大电流冲击波时,在压敏电阻器两端出现的 峰值电压。 (6)电压比。当压敏电阻器通过一规定电流(如1mA)时,其两端的电压值与通过规定电流的10%(如0.1mA)时其两端电压值之比,即为电压比。电压比值总是大于I的,且电压比越接近于1,非线性电压系数值越大,表明该产品性能越好,其电压一电流特性曲线越陡直。(7)静态电容。它是指压敏电阻器本身的固有电容量。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻基本性能(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Ispp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。 (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。 (4)压敏电阻介入系统后,除了起到“安全阀”的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓“二次效应”,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。


