电容器是电子电路中的标准组件。电路中实际使用不同的电容器组合。本文介绍电容器的串联和并联组合。
2023-09-04 11:44:563189 不需要提供无功功率,只需提供电阻所需的有功功率。电路的总电流当并联谐振发生时,大电流流过电感和电容器元件,可能导致电路的保险丝熔断或烧毁电气设备。然而,在无线电工程中,它常常被用来选择信号和消除干扰。串联
2019-01-15 10:55:22
下图显示了一个典型的串联谐振(也称变频谐振)电路。在许多情况下,R表示电感器的损耗电阻,在空心线圈的情况下,其简单表示绕组的电阻。与电容器相关的电阻通常可以忽略不计。电容器和电感器的阻抗是虚构
2020-05-18 11:22:42
在串联谐振中,当电压源施加到电感器和电容器时,必须添加电阻器,因为串联谐振中的L和C等于短路,因此电压源不能短路。当电阻值恒定时,确定串联谐振电流。在功率方面,电感器和电容器的功率交替传输而不考
2019-01-28 11:52:41
在初始时刻,当充电的电容器在电抗线圈上以可忽略的电阻闭合时,电容器两端的电压具有最大值,能量存储在电容器的电场中断路器合上后,电容器开始放电,电路中出现电流。在这种情况下,电容器的电极处的电压降低
2020-07-24 15:52:54
并联电容器有什么作用?TT系统是什么?自动空气开关具有哪些功能?在串联电路中,电流有什么特征?
2021-07-11 07:40:53
电路将变成断路。 将多个电容器串联可以使电路中的单个电容的工作电压降低,如下图所示: 当两个电容串联时,它与电阻的串联计算相反,即电容串联时,总电容的倒数等于两个电容倒数之和。多个电容串联
2020-12-01 17:15:46
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`电容器通常简称其为电容,由两片接近并相互绝缘的导体制成的电极组成,用于储存电荷和电能的器件。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换
2013-06-22 13:57:09
节共移相180°.4) 谐振。 电容器可以与电感器组成谐振回路。图2-25所示为超外差收音机中放电路,电容器C与中频变压器T的初级线圈(又称为一次绕组)L1组成并联谐振回路,谐振于465kHz中频频率上,使中频信号得到放到。
2017-03-29 22:19:23
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。3.电容器的主要性能介绍(1)标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位
2015-05-14 15:00:08
高于单一铝电解电容器的容许工作电压额定值;充放电及波纹电压负载会产生过多热量,单一电解电容器无法消耗;电气特性(如串联电阻、损耗角正切或电感)要求过高,单一电容很难或无法实现。在这些情况下,可采用并联或
2015-03-28 12:28:31
较纯净的直流电压了。(3) 谐波。电感器可以与电容器组成谐振选频回路。图2-34所示为收音机高放级电路,可变电感器L与电容器C1组成调谐回路,调节L即可改变谐振频率,起到选台的作用。(4) 磁偏转
2017-04-26 17:27:55
、互感作用的器件,均可称为电感器。电感器的用途极为广泛,在交流电路中电感器有阻碍交流通过的能力,在电路中常被用作阻流、变压、交流耦合及负载等;当电感器和电容器配合时,可用作调谐、滤波、选频、分频等。最简单
2021-08-03 10:56:58
不同。一 电感器的选择 随着开关的打开和闭合,升压电感器会经历电流纹波。一般建议纹波电流应低于平均电感电流的 20%。电感过大将要求使用大得多的电感器,而电感太小将引起更大的开关电流,特别在输出电容器...
2021-11-17 07:14:59
和电容器的选型方法进行说明,其选型对性能和特性将产生极大影响。首先,确认降压型DC/DC转换器的基本工作及其电流的流向。选择电感和输入输出电容器时,需要了解电路中的电流流向及其波形。在电感的选型部分,将介绍
2018-11-29 14:22:55
为DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-05-16 07:56:58
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2018-09-26 13:32:44
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2018-10-02 21:05:07
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2022-04-30 21:37:23
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
实际使用中一定要注意电容器的非理想性。(1) 实际电容器的等效电路实际电容器的电路模型如图 1 所示,它是由等效电感(ESL)、电容和等效电阻(ESR)构成的串联网路。电感分量是由引线和电容结构所决定
2019-10-19 07:00:00
的安装位置、电容器的串联/并联组合等条件稍微不同就有可能影响到浪涌波形,因此需要实际安装在应用设备上进行效果验证。关键要点:・要发挥高速开关性能优势,需要极力抑制电气布线的寄生电感。・靠近电源引脚连接电容器,可降低布线电感。
2018-11-27 16:39:33
电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。 1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直
2019-07-17 22:48:40
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。功率电感器啸叫原因1. 间歇工作、频率可变模式、负荷变动等...
2021-11-17 07:58:43
无源元件。电容器与电感器的发生啸叫的原理不同,尤其是电感器的啸叫,其原因多种多样,十分复杂。本文中将就DC-DC转换器等电源电路的主要元件——功率电感器的啸叫原因以及有效对策进行介绍。
2020-08-10 07:31:45
为DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-04-03 15:42:58
为DCDC转换器选择正确的电感器与电容器
2019-05-15 11:39:37
大家好,我对2p2z有小小的疑问。我使用的是变压器和电容器作为输出滤波器,但是为了实现2p2z,我们需要考虑串联电感和并联电容器,我的问题是如何利用变压器帮助找到串联电感。
2019-09-30 09:26:56
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器
2018-09-29 09:22:17
和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
嗨,我真需要帮助。我有一个带有两个谐振电感的项目。我现在必须将电容器与电感器并联。 FEM中有可能吗?或者我必须从广告中导入?谢谢你的回复......巴斯蒂安 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi
2019-02-18 15:55:59
转换器将外部 LC 谐振回路电路用作传感元件。该谐振回路包含一个带串联寄生电阻的电感器和一个并联电容器,如图 1 所示。图1:LC 谐振回路能感测导电目标的距离谐振回路振荡频率范围受电感至数字转换器输出
2018-09-13 15:08:22
常用电容器的结构和特点电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极
2009-12-01 14:14:49
A电容器与声音的关系众所知,A电容器(C)于声音线路上是和电感器(L)组成LC网路(NETWORK)用于分频线路-功率放大器(POWERAMPLIFIER)的输出综合信号通过此LC网路时,会依所设
2011-06-09 18:58:49
陶瓷电容器(MLCC)的结构和基本特性,并分输入与输出介绍了使用DC/DC转换器时的着眼点。此外,还谈了有关MLCC安装的两个课题。-那么能否请您重新再讲一下它们各自的关键要点?“其1:叠层陶瓷电容器
2018-12-05 10:02:31
一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。片式叠层陶瓷电容器是一个多层叠合的结构,其实质是由多个简单平行板电容器的并联体。因此,该
2018-08-06 17:33:24
。并联谐振电路的带宽并联谐振示例1由60Ω电阻,120uF电容器和200mH电感器组成的并联谐振网络跨正弦电源电压连接,该电源在所有频率下均具有100伏的恒定输出。计算谐振频率,电路的品质因数和带宽
2020-09-23 09:57:04
电源纹波和瞬态规范确定了对所需电容量的要求。它们还对电容器的寄生元件设置了限制。图1显示了电容器的基本寄生成分,它由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成。它还绘制了三种电容器类型(陶瓷
2020-08-10 14:21:02
,其中电容器阻抗受其ESL(例如铝聚合物)支配。在这种情况下,有一个由输出滤波电感器和ESL组成的分压器。这些波形的相对相位是预期的。 在ESL占主导地位的情况下,纹波电压会导致输出滤波器电感电流。在
2022-05-30 10:59:31
,等效电路为一般的RC电路[6]。超级电容器的等效模型如图2所示。其中,EPR为等效并联内阻,ESR为等效串联内阻,C为等效容抗,L为电容感抗。EPR主要影响超级电容器的漏电流,从而影响电容的长期储能性能,EPR通常很大,可以达到几万欧姆,所以漏电流很小。L代表电容器的感性成分,它是与工作频率有关的分量。
2021-04-01 08:42:29
反复充放电数十万次。它具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级电容器用途广泛,可以全部或部分替代传统的蓄电池。 超级电容器结构 超级电容器的结构是由高比表面积的多孔
2020-12-17 16:42:12
来存储的。 这些电容器的电极由多孔活性炭或碳纳米管组成,能够在其中吸引大量电荷。最小距离将电极分开并且在它们之间具有隔板以避免多孔电极之间的短路。使用活性炭作为电极和电极之间的最小距离使这些电容器
2023-03-29 16:12:02
在串联使用时需要平衡,因为存在漏电流,内部并联电阻的大小将决定串联的超级电容器单元上的电压分配。当超级电容器上的电压稳定后,各个单元上的电压将随着漏电流的不同而发生变化,而不是随着容值不同而变化。漏电
2022-04-09 16:27:59
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压型转换器
2018-11-29 14:21:00
由电容器“发出”的无功电力供给,这就是并联补偿。并联补偿减少了线路能量损耗,可改善电压质量,进步功率因数,进步系统供电能力。假如把电容器串联在线路上,补偿线路电抗,改变线路参数,这就是串联补偿。串联
2018-03-22 14:56:58
地采用中性点不接地的双星形接线,并采用双星形零流平衡保护。它与单台熔丝保护配合,几乎可以杜绝电容器爆炸事故。下图是双星形接线零流平衡保护接线示意,它把并联电容器分成6个臂,每个臂由M个电容器并联,组成
2018-04-10 15:34:50
电感器和电容器的阻抗“感抗和容抗”,电感器和电容器的应用“低通滤波器和旁通滤波器”,电感器和电容器“串联电路・串联谐振和并联电路・并联谐振”,电感器和电
2009-02-10 11:58:3170 并联电容器设计应注意的问题摘要介绍了采用并联电容器进行无功补偿的三种方式推荐采用就地补偿袁降低线路损耗袁最大程度节约能源遥介绍了电容器的接线方式6k
2009-11-16 17:07:4316 高电压并联电容器高电压并联电容器用于工频(50Hz或60Hz)1kV 及以上交流电力系统中,提高功率因数,改善电网质量。高电压并联电容器主要由芯子和箱壳组成,其
2009-11-17 14:10:2020 如何计算电容器的并联和串联电路?在电气工程中,当使用一个电容器不能满足电路要求时,可以把几个电容器串联或并联起来,以获得所需的电容。
2008-10-04 15:20:369272 并联电容器的故障判断及处理技巧
1、并联电容器的故障判断及原因分析(1)渗漏油。并联电容器渗漏油是一种常见的现象,主要
2009-12-07 10:36:13777 串联电容和并联电容的区别:并联电容器组的等效电容比电容器组中任何一个电容器的电容都要大,但各电容器上的电压却是相等的,因此电容器组的耐压能力受到耐压能力最低的那个电容器的限制。
2017-11-02 17:41:17256696 电压要求时,需由两台或多台电容器串联后,达到电网正常工作电压的要求。为达到要求的无功补偿容量,又需要若干台电容器并联才能组成并联电容器组。
2017-11-13 14:21:2044674 电容器是电子设备中广泛使用的电子元件之一,而电感器是能够把电能转化为磁能存储起来。本文主要详细介绍了电容器和电感器有哪些相似点。
2018-11-15 16:51:377918 并联电容器,shunt capacitor,原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单相并联电容器主要由心子、外壳和出线结构等几部分组成。本视频主要详细介绍了并联电容器的优点。
2018-12-08 10:17:4113052 本视频主要详细介绍了电力电容器类型,分别是并联电容器、串联电容器、耦合电容器、断路器电容器、电热电容器、脉冲电容器、直流和滤波电容器以及标准电容器。
2018-12-08 10:33:507457 本文首先介绍了串联电容器概念,其次介绍了串联电容器作用,最后介绍了串联电容器控制和保护系统。
2019-06-13 11:18:2314469 对于串联电容器,充电电流( i C )所有电容器都流过电容器相同,因为它只有一条路径可供使用。
2019-06-23 09:09:0010978 当两个端子连接到另一个电容器的每个端子时,电容器并联连接在一起。连接所有电容器的电压( Vc )并联连接相同。然后,并联的电容器在它们之间有一个“公共电压”电源。
2019-06-23 11:03:3026406 在电路设备中我们能经常听到并联电容器和串联电容器,并联和串联之间有哪些区别呢?
2019-06-19 14:05:1569282 电力电容器在使用过程中有串联和并联两种方式,可以根据不同场合和不同使用要求具体选择电容器联接方式,以达到最佳经济效果。在这里我们简单分析一下串联电力电容器的作用.
2019-11-04 11:45:4812309 电容器组为多个电容器组成的一个工作组,有串联和并联两种形式。串联情况下,耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一;并联情况下,耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。简单点说就是串联耐压升高,容量降低。并联耐压不变,容量升高。
2019-11-11 15:37:316448 电容是由两块相互靠近的导体组成,两块导体的中间是绝缘的介质,电容的两块导体可以储存电荷,电容器的容量越大,可以储存的电荷越多。电容并联增加容量,电容串联减少容量。
2019-11-16 09:15:5422390 在实际电路使用的时候,在很多情况下需要两个甚至多个电容器并联或串联,但并联或串联以后,电容的容量会发生变化,很多人不太会计算,今天就来详细写一篇文章,详细为大家介绍一下电容器串联或并联后,电容的容量会发生什么样的变化。
2020-11-13 16:21:39112234 电容器中不仅存在电容量C,还存在电阻分量ESR(等效串联电阻)、电感分量ESL(等效串联电感)、与电容并联存在的
2021-04-04 06:51:012963 什么是电容器?什么是串联电容器?什么是并联电容器? 什么是电容器? 电容器是电子设备的基本元件。其由两个金属电极中间夹一层绝缘介质(又称电介质)构成,具有充放电特性,当在两个金属电极上施加电压
2021-06-13 10:19:003406 同电容器一样,空心电感器(也叫做线性电感器)的电感量大小也取决于自身结构,与线圈是否通电、及通电大小无关。
2021-06-30 11:35:113465 电感串联和并联的情况在电路中也偶尔会出现,如果我们知道了电阻、电容串并联,那么电感也可以通过串联、并联形成新的电感。现在我们分别来讨论电感串联和电感并联时总电感量怎么算?
2023-03-03 17:57:1513745 随着电力电子威廉希尔官方网站
的广泛应用,变频调速设备、UPS电源设备、软启动器和气体放电类光源被大量使用。但是这些设备在使用中,会产生高次谐波,对电力系统产生巨大的影响。今天小库主要为大家介绍谐波对并联电容器
2023-03-07 14:50:54668 使用并联电容器进行无功补偿,可以提升功率因数、充分利用供电设备的容量、减少输电线路上的损失。不过在安装并联电容器时,需要保障其安装环境,避免并联电容器因为环境问题而出现故障。那么并联电容器对安装环境
2023-03-17 16:13:12817 并联电容器是重要的无功补偿元件,它的安全可靠运行对企业电网有重要意义。但是在并联电容器实际运行中,往往会因为电容器质量、系统设计、运行环境等因素出现故障。 库克库伯电气 将会在接下来的文章中介绍
2023-03-24 11:35:21565 作为无功补偿装置,并联电容器在企业电网中应用广泛。但是部分企业进行无功补偿时,除了安装并联电容器,还会在电容器前串联电抗器。那么这些企业为什么要在并联电容器前串联电抗器呢?
2023-03-27 16:09:591706 将会在接下来的文章中,详细地为大家介绍。 注意电容器电压、电流等参数 如果并联电力电容器长期过电压、过电流运行,将会加速电容器介质损耗,影响电容器的使用寿命。另外过电流运行还会导致电容器过热,严重时可能会直接
2023-04-26 16:12:19376 通常企业使用并联电力电容器,来进行无功补偿。但是电力电容器有很多类型,除了并联并联电容器之外,还有串联电力电容器等多种类型。那么企业安装串联电力电容器有什么用呢?库克库伯电气将会在接下来的文章中详细介绍。
2023-05-05 16:38:361928 电子产品由不同的电子元件组成,包括电容器、电感器、电阻器、线圈、发电机等,其中电容器是常见的电子元件。
2023-05-17 09:44:15310 由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
2023-05-23 14:30:12359 在工业企业的电网中,大量非线性负荷被应用。而非线性负荷运行时,会产生大量谐波注入电网,进而导致并联电容器、变压器等温升异常,甚至出现故障损坏。那么在谐波严重的用电场景中,我们应该如何选择并联电容器
2023-05-31 14:16:24455 并联电容器的结构原理:
1、电容器元件:并联电容器的核心部件是电容器元件,通常采用铝电解电容器或金属化聚丙烯膜电容器。这些元件具有高电容值、低损耗、高绝缘强度等特点,能够提供稳定的电容
2023-06-07 09:37:15815 成品电容器都有一定的规格。在实际使用时,常常会遇到电容量或额定工作电压不符合电路要求,这时可将若干只电容器作适当联接,以满足电路的需要。
2023-06-09 16:19:568701 电感器可以想象为电容器的对立面。电容器和电感器之间的主要区别在于电容器在其极板之间携带保护性电介质,从而抑制电流在其端子上的传导。在这里,它就像一个开路。
2023-07-24 17:23:534306 电容器在电路中起着至关重要的作用。在某些特定的应用中,我们需要使用多个电容器来满足电路的要求。当我们需要连接多个电容器时,有两种常见的连接方式,即串联和并联。那么,线路串联电容器时为什么是并列的?
2023-08-08 14:59:05529 串联电容器和并联电容器的区别 电容器是电路中常用的一种电子元器件。它能在电路中存储电荷并释放电荷,实现对电路中电压和电流的调节。根据电容器的连接方式,可以将其分为串联电容器和并联电容器两种
2023-09-04 14:21:303944 电容器串联和并联特点 电容器是一种存储电荷的元件,在电路中被广泛地使用。电容器的串联和并联是电路中最常见的拓扑结构之一。在这篇文章中,我们将详细讨论电容器串联和并联的特点,以及它们在实际电路
2023-09-04 14:21:337080 并联电容器和串联电容器的作用 电容器是一种存储电荷的器件。它的工作原理是在两个电极之间建立电荷。电荷的大小取决于电极之间的电压和电容器的电容量。电容器是电子电路中最基本的组件之一,广泛用于滤波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 要小。这是为什么呢?在本文中,我们将详细介绍并联电容器导致电路总电流减小的原理以及相关知识。 电容器的基本原理 在电磁场作用下,导体中会出现电荷的聚集现象,其中包括正负两极。如果在两个导体之间加上电势差,那么两个导
2023-09-18 09:50:202677 电阻器、电容器和电感器是电子电路中最基本的元件之一,它们在电路中起着重要的作用。本文将介绍这三种元件的基本原理、特性和应用。
2023-10-20 17:36:011454 在无功补偿方案中的滤波补偿器设备中电容器是比较常用的元器件之一。熟悉电容器的用户也清楚它可以通过并联以及串联两种连接方式实现更好的无功补偿以及滤波效果。
2023-12-28 09:49:56220 电容器的并联和串联在滤波补偿器中的影响 电容器是电路中常见的电子元器件之一,广泛应用于各种电子设备和电路中。在滤波补偿器中,电容器的并联和串联的选择会直接影响到滤波补偿器的性能和效果。本文将详细
2024-01-17 14:55:00281 贴片电感器和片式电容器的区别及电流种类 贴片电感器和片式电容器是现代电子设备中常见的两种 passives 器件。它们在电路中具有不同的功能,并且在结构和工作原理上也存在一些区别。本文将详细介绍
2024-02-03 15:23:27788
评论
查看更多