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电容充电时间常数为rDC,因为二极管的rD很小,所以充电时间常数小,充电速度快;RLC为放电时间常数,因为RL较大,放电时间常数远大于充电时间常数,因此,滤波效果取决于放电时间常数。电容C愈大,负载电阻RL愈大,滤波后输出电压愈平滑,并且其平均值愈大,如图所示。 整流电路是将交流电变成直流电的一种电路,但其输出的直流电的脉动成分较大,而一般电子设备所需直流电源的脉动系数要求小于0.01.故整流输出的电压必须采取一定的措施。尽量降低输出电压中的脉动成分,同时要尽量保存输出电压中的直流成分,使输出电压接近于较理想的直流电,这样的电路就是直流电源中的滤波电路。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。无源滤波的主要形式有电容滤波、电感滤波和复式滤波(包括倒L型、LC滤波、LCπ型滤波和RCπ型滤等)有源滤波的主要形式是有源RC滤波,也被称作电子滤波器。 直流电中的脉动成分的大小用脉动系数来表示,此值越大,则滤波器的滤波效果越差。 脉动系数(S)=输出电压交流分量的基波 大值/输出电压的直流分量半波整流输出电压的脉动系数为S=1.57,全波整流和桥式整流的输出电压的脉动系数S≈O.67。对于全波和桥式整流电路采用C型滤波电路后,其脉动系数S=1/(4(RLC/T-1)。(T为整流输出的直流脉动电压的周期。)RC-π型滤波电路,实质上是在电容滤波的基础上再加一级RC滤波电路组成的。如图1虚线框即为加的一级RC滤波电路。若用S‘表示C1两端电压的脉动系数,则输出电压两端的脉动系数S=(1/ωC2R’)S‘。 由分析可知,在ω值一定的情况下,R愈大,C2愈大,则脉动系数愈小,也就是滤波效果就越好。而R值增大时,电阻上的直流压降会增大,这样就增大了直流电源的内部损耗;若增大C2的电容量,又会增大电容器的体积和重量,实现起来也不现实。 为了解决这个矛盾,于是常常采用有源滤波电路,也被称作电子滤波器。电路如图2。它是由C1、R、C2组成的π型RC滤波电路与有源器件--晶体管T组成的射极输出器连接而成的电路。由图2可知,流过R的电流IR=IE(1+β)=IR(1+β)。流过电阻R的电流仅为负载电流的1/(1+β)。所以可以采用较大的R,与C2配合以获得较好的滤波效果,以使C2两端的电压的脉动成分减小,输出电压和C2两端的电压基本相等,因此输出电压的脉动成分也得到了削减。 从RL负载电阻两端看,基极回路的滤波元件R、C2折合到射极回路,相当于R减小了(1+β)倍,而C2增大了(1+β)倍。这样所需的电容C2只是一般RCπ型滤波器所需电容的1/β,比如晶体管的直流放大系数β=50,如果用一般RCπ滤波器所需电容容量为1000μF,如采用电子滤波器,那么电容只需要20μF就满足要求了。采用此电路可以选择较大的电阻和较小的电容而达到同样的滤波效果,因此被广泛地用于一些小型电子设备的电源之中。

1.电容器的故障受到使用电压和额定电压的比率影响很大。设计实际电路时,请考虑到所要求的可靠性适当降低电压。 2.钽电解电容器为极性电容器,所以请勿施加反向电压,并且不可使用只有交流的电路。 3.纹波电压:请在电容器规定的容许纹波电压内使用。 4.使用环境温度 5.频率特性:频率在10KHz区域,电容器的电气特性变化显着,所以在使用高频电路上时,请确认电路特性,下图所示为代表例,不同品种请申请技术资料。 6.可靠性:钽电解电容器的失效率根据其使用条件(环境温度、施加电压、电路电阻、使用电路等)的不同而不同,所以请在充分研讨使用条件后,选择适当产品。 7.安装:将电容器安装在印刷电路板上时,如受到过大的机械冲击或热冲击等负荷,将引起电气特性劣化、短路等,故请在确认实际安装条件后再使用。 8.使用.测量 9.电路板清洗:清洗时请在除去焊接时使用的焊剂的同时,迅速除去酸,碱等,不可使其残留,清洗时温度应在50℃以下,超声波,蒸气浸渍等合计时间应在5分钟以内,另请注意,根据超声波清洗的条件不同,会引起端子折断。 10.使用环境:请勿在以下环境中使用 11.保养、点检:用检测器等检查电容器端子时,请事先确认检测器的电位和极性,如经电容器施加反向电压时,将引起短路,此外,通电中接触电极进行检查时,请勿接触其它元件的端子,并勿使电容器弯曲。 12.发生故障时:通电后如出现恶臭或冒烟,请立即切断电源。燃烧时,请勿将脸和手等接近,电容器短路时,将出现外装树脂冒烟,钽元件着火等情况。 13.原则上,保管期限为制造后10年(可焊性除外)


