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电源电路中的滤波功能:滤波是贴片电容功能的重要组成部分。几乎所有的电源电路都会用到。理论上(即假设电容器是纯电容器),电容器越大,阻抗越小,通过的频率越高。但实际上超过1uF的电容器大多是电解电容器,具有很大的电感成分,所以频率高后阻抗会增加。有时候会看到一个电容量大的电解电容器并联一个小电容器,大电容器通过低频,小电容器通过高频。电容器的作用是通过高阻低,通过高频低频。电容器越大,低频越容易通过,电容器越大,高频越容易通过。具体用于滤波,大电容器(1000uF)滤低频,小电容器(20pF)滤高频。 把滤波器比作池塘。因为电容器两端的电压不会突变,所以可以看出,信号频率越高,衰减就越大,可以形象地说,电容器就像一个池塘,不会因为几滴水的加入或蒸发而改变水量。将电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲电压。滤波器是充放电的过程。

电容器是储存电量和电能(电势能)的元件。一个导体被另一个导体所包围,或者由一个导体发出的电场线全部终止在另一个导体的导体系,称为电容器。 电容器的发热特性 在电容率的电压依赖性为非线形的高电容率类电容器中(电容的主要电气特性为C,电容。而电容器的寄生参数如ESR、ESL相对影响较小),需同时观察加在电容器上的交流电流与交流电压。小容量的温度补偿型电容器应具备100MHz以上高频中的发热特性,因此须在反射较少的状态下进行测量。 电容器发热量计算 随着电子设备的小型化,轻量化,部件的安装密度高,放热性低,装置温度易升高。尤其是功率输出电路元件的发热虽对设备温度的上升有重要影响,但电容器通过大电流的用途(开关电源平滑用、高频波功率放大器的输出连接器用等)中起因于电容器损失成分的功率消耗变大,使得自身发热因素无法忽视。因此应在不影响电容器可靠性的范围内抑制电容器的温度上升。 理想的电容器是只有容量成分C,但实际的电容器模型包括电极的电阻因素(等效串联电阻ESR)、电介质的绝缘电阻(IR)、电极电感因素(等效串联电阻),具体可用下图中的等效电路表示。 交流电流通过电容器时,会因电容器的电阻成分(ESR),产生下式中所示的功率消耗Pe,导致电容器发热。 Pe=I2ESR=Qh 其中: Pe:电容器消耗的功率[W]。 I:流过电容器的电流[Arms]。 Qh:单位时间的发热量[J/s]。


