tft每日頭條

 > 生活

 > 濾波電容濾波過程

濾波電容濾波過程

生活 更新时间:2024-08-06 11:21:28

電容是電子設計中最常用的元器件之一,那電容在電路中的作用是什麼?

濾波電容濾波過程(電容的多種作用)1

1,旁路電容

用于旁路電路中的電容叫做旁路電容,用于向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,盡量減少阻抗,濾除輸入信号的幹擾。

2,去耦電容

用于去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用于多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合幹擾,濾除輸出信号的幹擾。

3,中和

用于中和電路中的電容叫做中和電容,多用于收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自激振蕩現象。

濾波電容濾波過程(電容的多種作用)2

4,耦合

用于耦合電路中的電容叫做耦合電容,多用于低頻信号的傳遞與放大過程,以防止前後兩級電路的靜态工作點相互影響,起到的是隔直流通交流的作用。耦合電容連接在交流放大電路級與級之間作信号通路,因為放大電路的輸入端和輸出端都有直流工作點,采用電容耦合可隔斷直流通過工作點,耦合電容其實就是起隔直作用,所以也叫隔直電容;耦合電容的容量一般在 0.1μF~ 1μF 之間,以使用雲母、 丙烯、陶瓷等損耗較小的電容音質效果較好。

5,定時

用于定時電路中的電容叫做定時電容,用于控制時間常數的大小,從而實現對電容充放電時間的控制。

6,濾波

用于濾波電路中的電容叫做濾波電容,多用于各類濾波器中,以去除一定頻段内的信号。整流後由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波電容用于功率放大器時,其值應為10000μF 以上,用于前置放大器時,容量為1000μF 左右即可。當電源濾波電路直接供給放大器工作時,其容量越大音質越好。但大容量的電容将使阻抗從 10KHz 附近開始上升。這時應采取幾個稍小電容并聯成大電容同時也應并聯幾個薄膜電容,在大電容旁以抑制高頻阻抗的上升。

1,旁路電容

用于旁路電路中的電容叫做旁路電容,用于向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,盡量減少阻抗,濾除輸入信号的幹擾。旁路電容作用與濾波電容相似,但旁路電容不是接在電源上,而是接在電子電路的某一工作點,用于濾去諧振或幹擾産生的雜波; 濾波電容、感性負載供電線路上的補償電容、LC諧振電路上的電容都是起儲能作用。

如何選擇電路中的電容

通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用各種不同類型的電容器對音響音質的改善具有較大的影響。1.濾波電容整流後由于濾波用的電容器容量較大,故必須使用電解電容。濾波電容用于功率放大器時,其值應為10000μF以上,用于前置放大器時,容量為1000μF左右即可。當電源濾波電路直接供給放大器工作時,其容量越大音質越好。但大容量的電容将使阻抗從10KHz附近開始上升。這時應采取幾個稍小電容,通常音頻電路中包括濾波、耦合、旁路、分頻等電容,如何在電路中更有效地選擇使用各種不同類型的電容器對音響音質的改善具有較大的影響。

2,去耦電容

用于去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用于多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合幹擾,濾除輸出信号的幹擾。

3,中和

用于中和電路中的電容叫做中和電容,多用于收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自激振蕩現象。

4,耦合

用于耦合電路中的電容叫做耦合電容,多用于低頻信号的傳遞與放大過程,以防止前後兩級電路的靜态工作點相互影響,起到的是隔直流通交流的作用

5,定時

用于定時電路中的電容叫做定時電容,用于控制時間常數的大小,從而實現對電容充放電時間的控制。

6,濾波

用于濾波電路中的電容叫做濾波電容,多用于各類濾波器中,以去除一定頻段内的信号。

7,高頻消振

用于高頻消振電路中的電容叫做高頻消振電容,多用于音頻負反饋放大器中,以消除放大器可能出現的高頻嘯叫現象。

8,補償

用于補償電路中的電容叫做補償電容,多用于卡座的高低音補償電路中,以提升放音信号中的高低頻信号。

9,積分

用于積分電路中的電容叫做積分電容,多用于電勢場掃描的同步分離電路中,以從場複合同步信号中分離出場同步信号。

10,微分

用于微分電路中的電容叫做微分電容,多用于觸發器電路中,以從各類信号中得到尖頂觸發信号。

11,自舉

用于自舉電路中的電容叫做自舉電容,多用于OTL功率放大器的輸出級電路中,以通過正反饋的方式少量提升信号的正半周幅度。

12,分頻

用于分頻電路中的電容叫做分頻電容,多用于音響的揚聲器分頻電路中,以使得各頻段揚聲器工作在各自相應頻段。

1,旁路電容

用于旁路電路中的電容叫做旁路電容,用于向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,盡量減少阻抗,濾除輸入信号的幹擾。

2,去耦電容

用于去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用于多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合幹擾,濾除輸出信号的幹擾。

3,中和

用于中和電路中的電容叫做中和電容,多用于收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自激振蕩現象。

4,耦合

用于耦合電路中的電容叫做耦合電容,多用于低頻信号的傳遞與放大過程,以防止前後兩級電路的靜态工作點相互影響,起到的是隔直流通交流的作用

5,定時

用于定時電路中的電容叫做定時電容,用于控制時間常數的大小,從而實現對電容充放電時間的控制。

6,濾波

用于濾波電路中的電容叫做濾波電容,多用于各類濾波器中,以去除一定頻段内的信号。

7,高頻消振

用于高頻消振電路中的電容叫做高頻消振電容,多用于音頻負反饋放大器中,以消除放大器可能出現的高頻嘯叫現象。

8,補償

用于補償電路中的電容叫做補償電容,多用于卡座的高低音補償電路中,以提升放音信号中的高低頻信号。

9,積分

用于積分電路中的電容叫做積分電容,多用于電勢場掃描的同步分離電路中,以從場複合同步信号中分離出場同步信号。

10,微分

用于微分電路中的電容叫做微分電容,多用于觸發器電路中,以從各類信号中得到尖頂觸發信号。

11,自舉

用于自舉電路中的電容叫做自舉電容,多用于OTL功率放大器的輸出級電路中,以通過正反饋的方式少量提升信号的正半周幅度。

12,分頻

用于分頻電路中的電容叫做分頻電容,多用于音響的揚聲器分頻電路中,以使得各頻段揚聲器工作在各自相應頻段。

7,高頻消振

用于高頻消振電路中的電容叫做高頻消振電容,多用于音頻負反饋放大器中,以消除放大器可能出現的高頻嘯叫現象。

8,補償

用于補償電路中的電容叫做補償電容,多用于卡座的高低音補償電路中,以提升放音信号中的高低頻信号。

9,積分

用于積分電路中的電容叫做積分電容,多用于電勢場掃描的同步分離電路中,以從場複合同步信号中分離出場同步信号。前置放大器、音頻控制器、分頻器上使用的電容,其容量在100pF~0.1μF 之間,而揚聲器分頻 LC 網絡一般采用 1μF~ 數10μF 之間容量較大的電容,目前高檔分頻器中采用CBB電容居多。小容量時宜采用雲母,苯乙烯電容。而 LC 網絡使用的電容,容量較大,應使用金屬化塑料薄膜或無極性電解電容器,其中無機性電解電容如采用非蝕刻式,則更能獲取極佳音質。

10,微分

用于微分電路中的電容叫做微分電容,多用于觸發器電路中,以從各類信号中得到尖頂觸發信号。

11,自舉

用于自舉電路中的電容叫做自舉電容,多用于OTL功率放大器的輸出級電路中,以通過正反饋的方式少量提升信号的正半周幅度。

12,分頻

用于分頻電路中的電容叫做分頻電容,多用于音響的揚聲器分頻電路中,以使得各頻段揚聲器工作在各自相應頻段。

濾波電容濾波過程(電容的多種作用)3

電容的标稱及識别方法,由于電容體積要比電阻大,所以一般都使用直接标稱法。如果是 10n,那麼就是10nF,同樣100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF不标單位的直接表示法:用1~4位數字表示,即指數标識,容量單位為pF,如獨石和一些瓷片電容,一般就用指數形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。瓷片電容也有直接标識容量的,單位就是pF。钽電容,一般直接标識數值,常見單位莡F。(電容數字标識部分由pongo網友補充,在此表示感謝!)色碼表示法:沿電容引線方向,用不同的顔色表示不同的數字,第一,二種環表示電容量,第三種顔色表示有效數字後零的個數(單位為pF)顔色意義:黑=0、棕=1、紅=2、橙=3、黃=4、綠=5、藍=6、紫=7、灰=8、白=9。電容的識别:看它上面的标稱,一般有标出容量和正負極,比如钽電容上,有白線的一端就是正極,另外像電解電容,就用引腳長短來區别正負極長腳為正,短腳為負。

電阻電容序列值

電容容值系列

【單位pF】

3 P 5 P 8 P 10 P12P15P 20 P 39 P 43 P 47 P

51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100P 120P150P

180P200P220P 240P 270P 300P 330P 360P 390P 470P

560P 620P680P 750P

【單位nF】

1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6

10 15 18 22 27 33 39 56 68 82

【單位uF】

0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2 3.3

電容的計算方法是這樣的:

AX表示A(一般兩位數)乘上10的x次方pF,因此,104就是0.1uF.

電阻的表示方法也是這樣的。

如103的電阻表示10 000歐姆,即10K,102也就是1K。

有的電容标号474,那麼就表示0.47uF加上一些:

,

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关生活资讯推荐

热门生活资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved