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电容的识别方法以及应用电路的解析

独爱72H 来源:电子工程师小李 作者:电子工程师小李 2020-03-29 08:53 次阅读

(文章来源:电子工程师小李)

电路根据功能的不同,使用的电容也不同,功能简单的电路多使用聚苯乙烯无极性电容,而多功能电路不仅使用聚苯乙烯无极性电容,而且使用瓷片、涤纶(聚酯)、纸介、云母等无极性电容,另外还使用铝电解电容和钽电解电容等有极性电容,其中钽电容的稳定性较高。

电容在电路中的主要作用是滤波、耦合、延时等。它在电路中用字母“C”表示,部分电路中电解电容用“E”表示。常见电容的名称、特性、电路符号。电容典型应用电路主要有滤波电路、移相电路、耦合电路、分压电路等。

(1)市电滤波电路,由电容构成的典型市电滤波电路。市电输入回路并联的C1、C2就是高频滤波电容,它们与互感器L可以滤除掉市电电网中的高频干扰脉冲,同时也可以滤除掉电路产生的高频干扰脉冲,以免窜入市电电网,影响其他用电设备的正常运行。一般情况下,电容容量越大,对市电中的干扰脉冲滤波效果越好。但由于容量越大的电容容抗越小,功耗也就越大,所以不能选用容量太大的电容作为市电滤波电容。

由于电容对通过的交流电也有一定的阻碍作用,该阻碍作用被称为“容抗”,因此,有时分析电路时会将电容的容抗理解为特殊的电阻。容抗的大小与电容的容量大小和交流电的频率成反比,即频率越高容抗越小,容量越大容抗越小。

(2)直流电压滤波电路,由电容构成的典型直流电压滤波电路。该电路核心的元器件是整流堆DB、滤波电容C。交流电压通过DB桥式整流,利用C滤波后就会产生直流电压。C 的容量越大,滤波效果越好,直流电压越纯净。不过,相同规格的电容容量越大,价格也就越高。因此,在保证电路能正常工作的情况下,选择容量合适的电容即可。

(3)电容的市电移相功能,由于电容具有电流可以突变、电压不能突变的特点,所以通过电容的电流就会超前它两端电压90°。

(4)电容耦合电路,该电路内的VT1、VT2是放大管,C1~C3是低频信号耦合电容, U i 是输入信号。

U i 经C1耦合到放大管VT1的基极,经其倒相放大后,再利用C2耦合到VT2的基极,利用VT2再次放大,通过C2耦合后得到交流输出信号 U o 。C1将VT1的基极上的直流电压与信号源进行隔离,而C2将VT1的集电极高直流电位与VT2的基极低电位进行隔离,但它们对于低频交流信号几乎是导线,所以低频信号可以顺利通过并被放大器放大。

电容的识别方法以及应用电路的解析

由于电容具有隔直流、通交流的特性,所以C1~C3各自的输入端、输出端的信号波形是一样的,也就是说,通过电容耦合的交流信号的相位和频率是不变的。由于低频信号放大电路采用的耦合电容多为有极性电解电容,所以安装时要注意电容的极性,正极必须安装在电位高的一侧,否则可能会导致电容损坏,比如C2的正极要接VT1的集电极。

(5)分压电路,典型的CRT大屏幕彩电行输出电路的局部电路。该电路核心的元器件是滤波电容 C1、C2。由于电容存在容抗,所以C1、C2构成的分压电路不仅对行逆程脉冲进行分压,而且对直流电压B+进行分压。

改变场频抛物波的直流分量的大小,就可以改变VT2的导通程度,也就改变了C2两端直流电压的高低,最终改变流过行偏转线圈 HDV 偏转电流的大小,实现行幅调整。而调整场频抛物波的幅度时,通过改变C2两端波形幅度,改变加到C2两端场频抛物波的幅度,最终就可以实现水平枕形失真的校正。
(责任编辑:fqj)

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