电解电容两端并联一个瓷介电容的问题

电解电容两端并联一个瓷介电容的问题,第1张

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号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0001--0lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.

此为去藕电容
1)旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地d是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕
去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反d),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取01μF、001μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。

应该接成“П”状滤波;也就是靠近整流桥的一端接一只电容(容量大一点)然后串入一只大功率、小阻值的电阻(一般10-100Ω左右)在电阻后面再接入一只电容。
至于容量以及串入电阻的大小要视电路的要求而定。
您可多试几次即可

——个人看法,仅供您参考而已

首先,你的电源电压是多少对于所要达到多少容量的电容用与什么地方 对于电容的串联相当于电阻的并联,比如2个100uF的电容串联之后就只有50uF,这是容量相同的2个电容,2个100uF的电容并联就是200uF对与不同的容量的电容串联取决于容量最小的那个 对与不同耐压的电容串联,同样取决于耐压最低容量最低的那个电容对于并联,耐压取决于最低耐压的电容,容量所有并联电容相加 串联正接负,比如,电容A的正极接电容B的负极,电容B的正极接电源的正极,电容A的负极接电源的负极 并联,所有电容就是你说的正正相接,负负相接

电容的两根线没有反正,单相双电容电机上的电容一般是两个大小不一样的电容,大的是起步电容,小的是工作电容,起步电容连接离心开关的一根线和一跟负线,工作电容一头连接主线,另一头和刚才起步电容连接的的那根负线连接。

当电机通电两个电容开使工作,等电机转速达到后,离心开关跳开,起步电容就停止了工作,这时工作电容还在使用状态。

一般大电机用两个电容,启动电容耐压低这样可降低成本。启动起来后大电容就退出工作,这样不会因为耐压低而烧毁,用耐压高的容量又大的一个大电容会加大成本,运行电容耐压高但容量小难以启动。

扩展资料:

单相双电容电机的保养方法:

专业电机保养维修中心电机保养流程:清洗定转子→更换碳刷或其他零部件→真空F级压力浸漆→烘干→校动平衡。

1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。

2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。

3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。一般的电动机运行5000小时左右,即应补充或更换润滑脂,运行中发现轴承过热或润滑变质时,液压及时换润滑脂。

更换润滑脂时,应清除旧的润滑油,并有汽油洗净轴承及轴承盖的油槽,然后将ZL-3锂基脂填充轴承内外圈之间的空腔的1/2(对2极)及2/3(对4、6、8极)。

4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。

5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。

6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。

参考资料来源:百度百科—单相电机


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原文地址: http://outofmemory.cn/yw/13205230.html

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