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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。

纯电感电路有功功率和无功功率
什么是纯电感电路 交流电通过线圈时,线圈就会产生自感电动势,而自感电动势又会阻碍交流电的通过。如果线圈的电阻很小则可以忽略不计。把这种线圈作为负载连接在交流电源上所组成的电路叫做纯电感电路,如图2所示。 在纯电感电路中的电流瞬时值为i=Imsinωt,而在线圈两端的自感电压为uL=Umsin(ωt+π/2),纯电感电路中的电压在相位上超前电流π/2。 QL:表示电路的无功功率,单位为乏(Var)或Kvar;UL:表示线圈两端电压的有效值(单位,伏特、V)IL:表示流过线圈电流的有效值(单位,安、A)XL:表示线圈的感抗(单位欧姆、Ω)--贴片电感需要用的材料有哪些 贴片电感需要用的材料:主要是磁芯和铜线。因为贴片电感主要由磁芯和铜线组成。 一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。 功率贴片电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。在电路中主要起滤波和振荡作用。 贴片电感需要用的材料有哪些_贴片电感参数_贴片电感封装尺寸当今市场上常用的贴片电感器1)铁氧体贴片电感器特性:体积小;漏磁小;片感之间不产生互耦合,可靠性高;无引线,不产生跟踪性,适合高密度表面贴装;优良的可焊性及耐热冲击性,适合波峰焊及再流焊。 2)绕线型贴片电感器 特性:体积小,适合高密度表面贴装;采用端电极结构,很好地抑制了引线引起的寄生元件效应;更好的频率特性和更强的抗打搅能力;优良的可焊性及耐热冲击性;应用频率高,产生精度高,一致性好。 3)陶瓷叠层贴片电感器 特性:氧化铝陶瓷,适合高的自谐振频率;尺寸小(1.6t0.8t0.8mm);在高频下Q值高,电感值稳定;使用温度范围:-30℃~+85℃。一般用于滤波和振荡作用。 4)贴片电感磁珠 特性:适合表面贴装;形状、尺寸及电性能符合EIA标准;具有良好的可焊性与抗热冲击性;适合波峰与再流焊。


