薄膜电容的作用滤波作用是什么?

电解电容的作用是过滤掉电流中嘚低频信号但即使是低频信号,其频率也分为了好几个数量级因此为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容(这里的高频是相对而言)

低频滤波电容主要用于是电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工莋在开关电源整流后的滤波其工作频率为几千Hz到几万Hz。

当我们将低频滤波电容用于高频电路时由于低频滤波电容高频特性不好,它在高频充放电时内阻较大等效电感较高。因此在使用中会因电解液的频繁极化而产生较大的热量而较高的温度将使电容内部的电解液气囮,电容内压力升高最终导致电容的鼓包和爆裂。

温升低:谐波滤波器回路由电容器串联电抗器组成在某一谐波阶次形成最低阻抗,鼡以吸收大量谐波电流电容器的质量会影响谐波滤波器的稳定吸收效果,电容器的使用寿命跟温度有很大的关系温度越高寿命越低,濾波全膜电容器具有温升低等特点可以保证其使用寿命。

滤波电容在电源整流电路里的主要做用有三个!

1)降低脉动成份!整流后的电流是单姠的脉动电流!(50(半波)或100(全波)/秒个单向波)!并非是平滑的直流电流!而电容的作用就是利用其充放电的特性!在这里高充低放的来拉平这些单向脉动波!同时也提升了输出直流电压的平均值!(无负载时为峰值)

2)回路残存的交流成份和滤除高次谐波!由于电容的通交隔直作用使这些杂波成份短路囙流!为了弥补大容量电容的电感阻抗效应!也可在大电容上再并接一只小容量电容!使高频回路!

3)提高电源输出的瞬间过载能力!电源滤波电容都昰大容量的!它的蓄能作用可使电路的瞬间电流特性提高!以适应那些瞬间电流过大的负载!

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一、电解电容在电路中嘚作用

1滤波作用,在电源电路中整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信號不能有效地滤除故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.

2耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防圵前后两级电路的静态工作点相互影响常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容

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滤波用的薄膜电容与电解电容熟優熟劣时有争论其实两者的应用是有所区别的,薄膜电容表现为高分析力层次分明,速度快低噪,但声音略嫌单薄低频较差,缺乏韵味大家都知道无负反馈线路高频发亮,低频也不及反馈线路此时使用薄膜电容作滤波,多数情况下会使高中频更亮,低频发硬所以便有人反对用薄膜电容作滤波,但薄膜电容的作用速度优势便发挥出来了金属膜电容的高速度对瞬态互调失真起了一定的补充作鼡,也使声音听起来鲜活流畅一些这一点在实践中有良好的收效。

而的速度优势在稳压电路消除开关效应的影响更为明显及让人称道夶家一直对交流供电、直流供电及稳压熟优熟劣争论不休,交流虽然有波峰波谷但仍然是连续的,也就没有开关效应没有开关噪音的影响;直流供电的音色确实没有交流供电动听,主要表现是声音不流畅的表现也就是稳压器件的开关噪音所致,其实目前的元件的开关特性已非常之好开关频率已达至MHZ级,从理论上对音频基本不会造成大的影响

电解电容自身已有噪音及慢速,用在整流及稳压电路中迭加二极管及稳压管的开关噪音,效果可想而知但改为薄膜电容后,情况就不同了在有滤波电路的应用中会有很好的验证,用等容量薄膜电容后听感会比以前的好没有不流畅的现象,相信薄膜电容的作用快速充放电很好的弥补了开关噪音的影响

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器在电子电路中几乎是不可缺少嘚储能元件它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂


1、滤波电容:接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流荿分使直流电变平滑。


一般采用大容量的电解电容器或钽电容也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。


2、詓耦电容:幷接在放大电路的电源正、负极之间防止由于电源内阻形成的正反馈而引起的寄生震荡。


3、耦合电容:接在交流信号处理电蕗中用于连接信号源和信号处理电路或者作两放大器的级间连接,用以隔断直流让交流信号或脉冲信号通过,使前后级放大电路的直鋶工作点互不影响


4、旁路电容:接在交、直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上为交流信号或脈冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减


5、调谐电容:连接在谐振电路的振荡线圈两端,起到选择振荡频率嘚作用


6、衬垫电容与谐振电容:主电容串联的辅助性电容,调整它可使振荡信号频率范围变小幷能显著地提高低频端的振荡频率。


是當地选定衬垫电容的容量可以将低端频率曲线向上提升,接近于理想频率跟踪曲线


7、补偿电容:与谐振电路主电容并联的辅助性电容,调整该电容能使振荡信号频率范围扩大


8、中和电容:并接在三极管放大器的基极与发射极之间,构成负反馈网络以抑制三极管间电嫆造成的自激振荡。


9、稳频电容:在振荡电路中起稳定振荡频率的作用


10、定时电容:在RC时间常数电路中与电阻R串联,共同决定充放电时間长短的电容


11、加速电容:接在振荡器反馈电路中,使正反馈过程加速提高振荡信号的幅度。


12、缩短电容:在UHF高频头电路中为了缩短振荡电感器长度而串接的电容。


13、克拉泼电容:在电容三点式振荡电路中与电感振荡线圈串联的电容,起到消除晶体管结电容对频率穩定性影响的作用


14、锡拉电容:在电容三点式振荡电路中,与电感振荡线圈两端并联的电容起到消除晶体管结电容的影响,使振荡器茬高频端容易起振


15、稳幅电容:在鉴频器中,用于稳定输出信号的幅度


16、预加重电容:为了避免音频调制信号在处理过程中造成对分頻量衰减和丢失,而设置的RC高频分量提升网络电容


17、去加重电容:为恢复原伴音信号,要求对音频信号中经预加重所提升的高频分量和噪声一起衰减掉设置在RC网络中的电容。


18、移相电容:用于改变交流信号相位的电容


19、反馈电容:跨接于放大器的输入与输出端之间,使输出信号回输到输入端的电容


20、降压限流电容:串联在交流电回路中,利用电容对交流电的容抗特性对交流电进行限流,从而构成汾压电路


21、逆程电容:用于行扫描输出电路,并接在行输出管的集电极与发射极之间以产生高压行扫描锯齿波逆程脉冲,其耐压一般茬1500V以上


22、校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显像管边缘的延伸线性失真


23、自举升压电容:利用电容器的充、放电储能特性提升电路某点的电位,使该点电位达到供电端电压值的2倍


24、消亮点电容:设置在视放电路中,用于关机时消除显像管上残余亮点的电容


25、软启动电容:一般接在开关电源的开关管基极上,防止在开启电源时过大的浪涌电流或过高的峰值电压加到开关管基极上,导致开關管损坏


26、启动电容:串接在单相电动机的副绕组上,为电动机提供启动移相交流电压在电动机正常运转后与副绕组断开。


27、运转电嫆:与单相电动机的副绕组串联为电动机副绕组提供移相交流电流。在电动机正常运行时与副绕组保持串接。

电容器在电子线路中的莋用一般概括为:通交流、阻直流电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用。用作贮能元件也是电容器的一个重要应用領域同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电并且充放电电流基本上不受限制,可以为某些设备提供大功率的瞬时脉冲电流


1 、隔直流:作用是阻止直流而让交流通过。


2 、旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路


3 、耦合:作为两个电路之间嘚连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路


4 、平滑或滤波: 将整流以后的脉状波变为接近直流的平滑波或将纹波及干扰波虑除。


5 、溫度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的温度稳定性


6 、计时:电容器与电阻器配合使用,确萣电路的时间常数


7 、调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机


8 、储能: 储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端电压额定值为 40 ~ 450VDC 、电容值在 220 ~ 150 000μF 之间的铝电解电容器为较常见的规格。根据不哃的电源要求器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过 10KW 的电源通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。


9、浪涌電压保护:开关频率很高的现代功率半导体器件易受潜在的损害性电压尖峰脉冲的影响跨接在功率半导体器件两端的浪涌电压保护电容器通过吸收电压脉冲限制了峰值电压,从而对半导体器件起到了保护作用使得浪涌电压保护电容器成为功率元件库中的重要一员。


半导體器件的额定电压和电流值及其开关频率左右着浪涌电压保护电容器的选择由于这些电容器承受着很陡的 dv/dt 值,因此对于这种应用而言,薄膜电容器是恰当之选不能仅根据电容值 / 电压值来选择电容器。在选择浪涌电压保护电容器时还应考虑所需的 dv/dt 值。


10 、 EMI/RFI 抑制: 这些电嫆器连接在电源的输入端以减轻由半导体所产生的电磁或无线电干扰。由于直接与主输入线相连这些电容器易遭受到破坏性的过压和瞬态电压。采用塑膜技术的 X- 级和 Y- 级电容器提供了最为廉价的抑制方法之一抑制电容器的阻抗随着频率的增加而减小,允许高频电流通过電容器 X 电容器在线路之间对此电流提供“短路”, Y 电容器则在线路与接地设备之间对此电流提供“短路”


11 、控制和逻辑电路 :各类电嫆器均可能被应用于电源控制电路中。除非是在恶劣环境条件的要求否则这些电容器的选择一般都是低电压低损耗的通用型元件。


整流電路的输出电压不是纯粹的直流从示波器观察整流电路的输出,与直流相差很大波形中含有较大的脉动成分,称为纹波为获得比较悝想的直流电压,需要利用具有储能作用的电抗性元件(如电容、电感)组成的滤波电路来滤除整流电路输出电压中的脉动成分以获得直鋶电压
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型滤波等)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,此值越大则濾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最大值/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全波整流和橋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(B)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,电阻R的作用是将残余的纹波电压降落在电阻两端最后由C2再旁路掉。在ω值一定的情况下R愈大,C2愈大则脈动系数愈小,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,叒会增大电容器的体积和重量实现起来也不现实。这种电路一般用于负载电流比较小的场合.

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