Questions tagged «capacitor»

在电场中存储能量的基本电子组件,通常在过滤应用中使用。

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电容器放电理论与实验不符
我试图以47欧姆的电阻对1F电容器放电,该电阻与电容器并联。İ用以下公式计算了从5V放电到4V所需的时间,即10.55秒,其公式如下:V(t)= V0 * exp(-t / RC)。其中V(t)为4伏,V0为5伏。但是每当我连接示波器观察电压变化时,我都会看到 从5v到4v只需花费0.2秒的时间,任何可以解释为什么我的预期值和我测得的值之间有很大差距的想法都值得赞赏。祝大家有美好的一天:)

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为什么DRAM在冷态(断电时)能更好地保持其状态?
很抱歉,如果这是题外话。它可能更适合于计算机硬件论坛,但是我找不到合适的东西。 我一直在阅读有关冷启动方法的信息,该方法可用于法医调查,敌国政府或犯罪分子攻击者,以在计算机关闭电源后从DRAM获取加密硬盘驱动器的密钥。这种方法让我着迷,因为我从来没有意识到DRAM断电时会保持其状态,但是很显然,当计算机断电时,电容器可以在几分钟甚至几小时内保持部分电荷。 我想知道的事情。该论文说,在较低的温度下,衰减速度明显减慢。为什么会这样呢?我猜这是因为电子在较低温度下受到较少的激发,因此它们不太可能从一个分子跳到另一个分子,因此电容器能够保留更长的电荷。我认为正确吗?
8 capacitor  dram 

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是否有任何理由更希望某个MLCC制造商胜于其他制造商?
我是第一次指定一些SMD贴片电容器,我注意到那里有几家制造商:muRata,Yageo,Vishay,AVX,Kemet,尤其是其他一些。 是否有充分的理由选择其中一个制造商而不是其他制造商作为贴片电容器? 从图片上看,它们看上去都一样,而且价格似乎相当可比。这些仅仅是纯商品还是有真正的区别?如果存在差异,除了像这样“四处逛逛”之外,人们通常会如何发现它们?:)

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最高能量密度的电解电容器
我正在建立一个项目,其中涉及通过一对电磁线圈为一个相当大的电容器放电。尽管在不同的应用中,它在电气上与螺线枪非常相似。我不能使用超级电容器,因为它们的功率密度不够高,因此我需要找到能量密度最高的电解电容器,因为电容器的最大容量限制在80克左右。 标准铝电解电容器在大约什么最大电压下具有最高的能量密度?如果可以使用较高的电压,我可以在电容器电压附近设计线圈和反激变压器,但是如果它们都大致相同,则我认为使用35V的电容要比使用200V的电容容易。 是否有某个站点或制造商列出了每个电容器的能量密度清单?看来部件(Parts.io)或类似站点具有该功能,但我在任何地方都找不到。我现在的操作方式是,必须在数据表中找到每个盖帽的包装尺寸,然后找到该包装尺寸的重量并计算能量密度,这变得非常乏味。 我应该考虑使用另一种电容器技术而不是电解技术吗?我很难找到这么大的钽电容器,而我发现确实有类似电解电容器的规格。

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如何用断线安全地放电该电容器?
我的电动割草机无法启动,经检查,一些电线松动并被电动机损坏。 这是一个20µF 500V电容器。通常,我会尝试用螺丝起子使插针短路,但是如您所见,其中一个插针不再连接。 我没有功率电阻。我可以尝试将带有白炽灯泡的灯泡插座的导线插入连接器+电线吗? 我习惯于处理低电压,但对使用(可能仍在充电中)高压电容器“混乱”有点犹豫。 放电后,我可以剥开电线,热收缩并焊接电线以将其固定吗?

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如何为LM78xx稳压器选择合适的电容器和电容?
我想将LM78xx稳压器用于各种项目。我通常想知道,当我想将DC更改为DC时,如何为LM78xx系列的输入和输出电容器选择正确的值? 我进行了快速研究,发现各种供应商和人们推荐不同的价值: C1(uF) C2(uF) 飞兆半导体0.33 0.1 KEC 0.33 0.1 全国0.22 0.1 德州0.33 0.1 ST 0.33 0.1 我的客户中心0.33 0.1 Web1 10.0 1.0 网页2 100 10.0 Web3 100 0.1 网页4 10.0 10 选择大输入和输出电容器会有什么后果? 我见过有人说过大的电容器输出会对瞬态响应产生不利影响。但是如何以及何时? 我还看到人们说,如果电容的高频阻抗太高,输入太大就无法抑制振荡。但是,如果我使用一个大的(3300uf)低或超低ESR电解质与473j100之类的金属化薄膜电容器并联,该怎么办?具有超低ESR的金属化薄膜电容器不是在照顾高频振荡吗?3300uf的大瓶盖提供了水库吗? 如果可以将100nf以上的电容用作输出电容,将330nf以上的电容用作输入电容,您是否认为同时添加几个低ESR金属化磁盘盖会进一步降低ESR值,从而使其对高频振荡的抵抗力更强?假设我不介意为帽子浪费几美元! 我听说低压降稳压器对过低或过高的ESR敏感。LM78xx是否被视为LDO?我认为不是。但是我已经看到一些网站将其列为LDO。 请记住,我不介意高额损失,热量问题和其他类型的问题。我只想了解上限值。 如果您能尽可能详细地阐述这些问题,我将不胜感激。 先感谢您。

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什么是金属化纸电容器的最佳现代替代类型?
我有在日发牌金属化纸线滤波电容(用于240V市电)一对夫妇的老电源已经失败-或者可能失败-就像这个问题在这里。 30年以上的电容听起来不错,但是研究替换电容会引起许多关于品牌以及不同类型和材料的参考意见。 仍然可以使用类似的金属化纸电容器(Evox Rifa现在为Kemet),尽管价格有点贵,但看起来却像原始零件。缺点之一是他们的失败是混乱的! 另外,也可以使用便宜的带有聚丙烯或聚酯的金属化薄膜电容器。 有没有考虑性能和可靠性的最佳替代类型的证据?

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为什么在此示例中电容器短路?
如果我的问题有任何错误,请原谅我。我是学校学生。 我有以下电路图: 模拟此电路 –使用CircuitLab创建的原理图 有三个电容相等的电容器。由于它们是串联组合,因此总电容应为。CCCC/3C/3C/3 但是我的老师说第二个电容器(C2)短路,所以输出为。C/2C/2C/2 我的问题是:为什么在此图中C2被称为短路? 我再次问他为什么C2短路,但是他说我应该对此进行搜索。不幸的是,我在Google上找不到任何有用的信息。



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当一个充满电的电容器极板相互隔离时会发生什么?
我是一名机械工程专业的学生,​​正在从事一个涉及高压电容器的项目。 我了解到,当充电电容器的极板之间的距离增加时,电压会增加。但是我真的很想知道如果电容器充满电,与充电电路断开连接,然后使极板彼此移动无限距离,那么极板会发生什么。每个盘子都会保持充电状态吗?
8 capacitor 

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如何计算电池等效电容?
我有一个1.25V 2Ah电池,并且我试图为每个电池计算一个额定电压为2.7V的等效电容。这是我所做的: 电池工作=1.25V⋅2A⋅3600s=9000J1.25V⋅2A⋅3600s=9000J1.25V \cdot 2A \cdot 3600s = 9000J 从电容器工作方程式: W=0.5⋅C⋅V2W=0.5⋅C⋅V2W = 0.5 \cdot C \cdot V^2 9000J=0.5⋅C⋅2.7V29000J=0.5⋅C⋅2.7V29000J = 0.5 \cdot C \cdot 2.7V^2 C=2469.1358FC=2469.1358FC=2469.1358F 它是否正确?

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LM7805稳压器的IN和OUT上的电容器是什么?
请理解,我实际上是电子领域的真正初学者。 我发现了一个非常不错的主题,关于如何用9v电源创建5v DC。一切都好。但是为了消除纹波,作者使用了两个电容器来平滑电压调节器之前的值,并在电压输出引脚之后添加了另一个电容器。 我不明白的是,电容器似乎与稳压器并联放置。不像我期望的那样以串行方式。所以我真的不明白如何使用平滑的输出值,因为在电路图中,直接输出似乎接地了。 我知道,当电容器串联时,可以将其值相加。但是,稳压器的输入引脚似乎在一个端子上,而电容器在另一端子上。稳压器如何使电容器受益? 我知道我说的话很不对劲,并且电路图是正确的。但是我可以弄清楚该电路如何工作? 这是示意图。 顺便说一句,您知道在哪里可以找到解释如何阅读原理图的教程吗?关于电子学的话题很多,但我还没有找到有关电子电路学的任何有价值的链接。

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如何降低电容器烧坏的机会?
我有一个适用于许多机器的AC / DC电源电路,它们在电源的额定功率范围内都能正常运行。但是,这些仍然会失败,每一个都会烧毁一个(大)电解电容器(例如,使用1年后)。奇怪的是,这些板略有不同,有些板有一个帽,有些板有2个帽,但始终都是失败的部分。 具有1个帽的板的额定电流为22µF 450v,带有2个板的额定电流为47µF 450v。 那么,我该怎么做才能减轻这一部分的压力?并行运行几个? 更新: 对PSU的外观很好,他们的确很奇怪!机器中的电机(是碎纸板机)的额定直流电压为220v!因此PSU板的主要“矮胖”部分只是一个整流器/滤波器盖(烧掉了一点),没有变压器,其余的则是一个较小的,独立的降压DC电源,用于照明,开关,保护等

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通孔陶瓷电容器的物理尺寸是否与额定电压有关?
我正在整理一些陶瓷电容器并进行重组。我碰到了许多电容器,其电容为“ 82” (左),我假定为82pF,但实际上它们甚至比我的0.1μF电容器(右)还要大。 这些电容器的大尺寸是否与它们的额定电压(或其他)有关,还是我误解了电容值?
8 capacitor 

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