0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

CBB电容应用

工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-07-11 14:24 次阅读

CBB电容应用

CBB电容器一般应用在:高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。下面介绍CBB电容常用的五种应用场合。

1、滤波电路

电容一个基本作用就是滤波,CBB电容用于滤波电路时,需要充分了解电路直流电压、纹波电压以及纹波电流等几个参数,从而选择合适规格的电容;

2、电机启动

我们较为常见的交流电动机多数采用的启动电源一般是CBB60、CBB61等电容,这种电容具有良好的自愈性能、使用寿命长、比例特性高,采用电工级聚丙烯薄膜作为介质、锌铝金属化层作为电极,优质工程塑料外壳,阻燃环氧树脂灌封,PVC电子线引出,通用性强,装配灵活。广泛用于电动机、电风扇、空调机、洗衣机、发电机、鼓风机等电器上作启动或运转。如下图是CBB61电容实物图,单相电机启动电路示意图。

  CBB电容应用

3、抑制干扰

在电源抑制干扰方面,这种电容一般采用X2安规电容和和Y1安规电容较多用的较多。

4、阻容降压

阻容降压电压所用元器件少、价格便宜,阻容降压时候多数采用直插可调CBB电容,它的优点是可在恶劣的工作环境下使用且稳定性良好,但是不适合小体积场合。阻容降压电路在很多LED照明行业、家电行业等领域使用的也很多,如果电源采用阻容降压,那么电容就成为最主要的关键元器件,因此在这种电路当中对电容器的选型以及各项要求都很高。

  CBB电容应用    CBB电容器一般应用在:高频脉冲场合、交流场合、高稳定的定时场合、温度补偿电路、开关电源系统和彩电行业、仪器仪表、电视机及家用电器、电子整流器、各类接触器触点的高压电势吸收线路以及照明LED电路、滤波、旁路、耦合等电路。下面介绍CBB电容常用的五种应用场合。    1、滤波电路    电容一个基本作用就是滤波,CBB电容用于滤波电路时,需要充分了解电路直流电压、纹波电压以及纹波电流等几个参数,从而选择合适规格的电容;    2、电机启动    我们较为常见的交流电动机多数采用的启动电源一般是CBB60、CBB61等电容,这种电容具有良好的自愈性能、使用寿命长、比例特性高,采用电工级聚丙烯薄膜作为介质、锌铝金属化层作为电极,优质工程塑料外壳,阻燃环氧树脂灌封,PVC电子线引出,通用性强,装配灵活。广泛用于电动机、电风扇、空调机、洗衣机、发电机、鼓风机等电器上作启动或运转。如下图是CBB61电容实物图,单相电机启动电路示意图。    1    3、抑制干扰    在电源抑制干扰方面,这种电容一般采用X2安规电容和和Y1安规电容较多用的较多。    4、阻容降压    阻容降压电压所用元器件少、价格便宜,阻容降压时候多数采用直插可调CBB电容,它的优点是可在恶劣的工作环境下使用且稳定性良好,但是不适合小体积场合。阻容降压电路在很多LED照明行业、家电行业等领域使用的也很多,如果电源采用阻容降压,那么电容就成为最主要的关键元器件,因此在这种电路当中对电容器的选型以及各项要求都很高。    1    5、信号电路    CBB电容应用于信号电路的作用充当耦合作用,例如在晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应。

5、信号电路

CBB电容应用于信号电路的作用充当耦合作用,例如在晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • cbb
    cbb
    +关注

    关注

    0

    文章

    25

    浏览量

    9868
  • CBB电容
    +关注

    关注

    0

    文章

    120

    浏览量

    5385
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    TPA3244没有音乐输入的时候喇叭有高频噪音输出是怎么回事?

    评估了一下TPA3244,用的是官方参考电路,但是没有音乐输入的时候喇叭有高频噪音输出,不是之前D类的沙沙声。 一旦有音乐输入,就算是很小幅度,这种高频噪音就没有了,暂停音乐三五秒以后这种高频噪声又出来了 我现在采用BTL输出,环形铁硅铝磁环+CBB电容滤波
    发表于 10-25 08:01

    基于CMS32M6534E+NMOS的方波吸尘器解决方案

    、金属色环电阻、金属膜电阻、CBB电容、隔离模块、驱动IC、MCU、电源模块、二极管、贴片三极管、电阻DFN-6 | XCQ_FB_L0_CMS32M6534E_20230906(1).rar
    发表于 08-28 09:51

    用OPA842和肖特基二极管搭建了一个检波电路,实际搭建后电路自激了是什么原因?如何消除?

    上电阻没有接,和仿真时的原理图有所出入,但第二个运放构成跟随器,这个反馈电阻影响不知该如何考虑。图中二极管采用贴片元件,充电电容使用了100P的CBB电容) 我知道这个电路一定有原理或者布局上的致命问题才导致自激,但水平所限,不
    发表于 08-14 06:29

    CBB电容的作用和用途有哪些

    CBB电容器是一种广泛应用的无极性电容器,以其优异的性能在电子电路中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 05-29 15:19 1.4w次阅读

    CBB电容是无极电容吗?

    CBB电容器是一种无极性电容器,它具有独特的结构和特性,使其在电子电路中得到广泛应用。
    的头像 发表于 05-29 15:03 2845次阅读

    CBB电容是什么?CBB电容分正负极吗?

    CBB电容器是一种薄膜电容器,其全称为“金属化聚丙烯薄膜电容器”,它以金属箔作为电极,将其和聚丙烯薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造。
    的头像 发表于 05-29 14:38 2307次阅读

    CBB金属化薄膜电容存在失效问题吗?

    相对于常见的电容而言,人们对于CBB电容的认知却较为稀少。这就导致了在一些问题上,人们对于CBB电容存在一定程度的误解,本文将以
    的头像 发表于 05-29 11:37 2w次阅读

    X安规电容CBB电容主要有哪些区别呢?

    X安规电容主要指X1和X2安规电容器,而CBB电容的种类就更多了,主要有CBB21/CBB22、
    的头像 发表于 04-08 11:18 1530次阅读

    CBB电容和CL电容性能差别

    CBB电容都是聚丙烯薄膜卷绕而成,而CL电容是使用聚酯薄膜前卷绕而成,所以两者材质明显不同。
    的头像 发表于 03-31 09:28 1496次阅读

    薄膜电容器类型及应用选型

    一:薄膜电容器类型分类 1:按塑料薄膜的种类又被分别称为: 聚酯电容(又称Mylar电容,涤纶电容) 聚丙烯电容(又称
    的头像 发表于 03-15 15:11 1546次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容</b>器类型及应用选型

    薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异?

    薄膜电容中之CBB电容和CL电容有何差异? CBB电容和CL
    的头像 发表于 02-03 16:03 908次阅读

    为什么要用CBB电容代替电解电容滤波?假如滤波全用CBB电容会怎样?

    在电子设备中,滤波电容的作用是吸收和消除电路中的脉动成分,从而提供平稳的直流电压。传统的电解电容在长时间使用后,可能会出现性能下降、容量减小等问题。
    的头像 发表于 01-30 10:27 2335次阅读

    浅析一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例

    在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴片电容C9、贴片电阻R14、R15作为辐射测试元件
    的头像 发表于 12-26 09:06 1071次阅读
    浅析一个恒流输出电源传导、辐射超标解决案例

    安规插件电容CBB电容的区别

    安规插件电容CBB电容的区别  安规插件电容CBB电容
    的头像 发表于 12-21 10:27 909次阅读

    AD698输出不一致怎么解决?

    的,正常采用比码率方案,输出是不会变化)。在官网看ad698 (ad698)评估板,发现C2,C3,C4 使用的是插件CBB电容,我使用的是贴片厚膜电容,难道与这个有关? 望给予帮助分析可能存在的问题,期待你们的指正,谢谢。
    发表于 11-27 07:46