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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电容器额定电压为何如此奇怪?
这是一个类似类型的问题这个问题有关使用数量47。 我一直在寻找订购零件的机会,直到今天我还没有真正考虑过,但是我意识到电容器的额定电压似乎真的很奇怪(至少对我而言)。 标准额定电压似乎是: 6.3伏 10伏 16伏 25伏 35伏 50伏 63伏 100伏 160伏 我已经采用了这些值并将它们绘制在图表上,以查看是否存在任何相关性,并且似乎存在指数相关性。 我的实际问题是: 这些价值观最初是如何确定的? 额定电压/是否由所使用的材料决定并且多年来一直保持不变? 是否还有其他使用相同额定电压的组件?
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在电子产品的早期,为什么将电容器称为电容器(电容器)?
我翻新旧的电子管收音机。我知道我小时候,父亲把电容器称为电容器(电容器?)。我在旧手册和零件清单中看到了有关冷凝器的参考。我知道术语确实会发生变化,例如使用赫兹而不是“每秒周期数”(cps)作为频率参考。 电容器一词是否有理解电容的基础? 什么凝聚了?一定有理由使用该术语。


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为什么在EMC滤波器中以这种方式配置电容帽?
我见过的每个EMC滤波器在AC线和地之间都有一个电容器,配置如下: 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图 为什么没有这样配置瓶盖? 模拟该电路 从中性到接地的额外上限有什么好处?似乎可以减小接地电容,从而降低滤波器的效率。万一电容器发生故障,是否存在安全问题?但是难道不是避免使用Y级电容器吗?

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灭蚊灯电路如何工作?
为了学习,我拆了一个小的灭蚊拍。 我现在试图了解电路的工作原理(该目标是产生高电压)。 (黄色=电阻,黑色=晶体管,红色= led,灰色=二极管,蓝色=电容器,棕色=开关或电线)电池在左侧,高压输出在右侧。 我认为它是如何工作的:晶体管产生脉冲(方波?),该脉冲被馈送到变压器中。变压器倍增电压,然后通过二极管对电压进行整流,最后存储在大电容器中。有人可以确认吗? 我还不清楚其他一些事情: 6针变压器如何工作?我已经看过5针变压器(http://en.wikipedia.org/wiki/Center_tap),但从未见过。 晶体管如何产生脉冲。我已经看到了一些LED闪烁电路,但它们总是包含一个晶体管和一个电容器。 两个电阻与大电容并联的目的是什么?(为了安全起见,为了限制电压?)以及为什么我们需要小的蓝色? EDIT1:我试图对电路进行反向工程。这是结果。我不确定晶体管的配置(例如:是否正确设置了基极,集电极和发射极),也不确定变压器。 EDIT2:我再次打开球拍。我发现通过用万用表测量变压器的引脚(如吉普建议)。我还通过读取晶体管信息并检查数据表找到了晶体管的配置。Spehro Pefhany的建议似乎是正确的。 模拟该电路 –使用CircuitLab创建的原理图

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AAA电池爆炸的可能原因
今天,遥控器中的AAA电池爆炸了。“流行”的声音很大。我使用该遥控器已有多年了,我更倾向于认为这是电池问题,而不是电路问题,因为如果是电路问题,那么问题可能会在几年后发生。 据我了解,电解电容器爆炸的常见原因是由于额定电压以上的高电压或极性错误的连接。但是,我不确定AAA电池爆炸的原因。所以问题就像标题中所述,AAA电池爆炸的可能原因是什么? Edit1:@Russell,电池连接如下图所示,这应该是串联连接吧? 此外,新电池仍然可以使用遥控器。我再次尝试时深吸了一口气,爆炸并不大,但声音仍然有些吓人... 一些其他信息: 哪种电池-碱性电池,镍氢电池等? 是碱性-不可充电 遥控器中有几节AA电池? 二 大概是红外遥控器吗? 有一个LED,我必须将其指向空调才能使用遥控器,我认为这是IR遥控器。 电池品牌? 劲量 电池寿命(使用时间)? 它不是新安装的,我猜是爆炸前要使用几个月。 充电了吗? 不,它不充电。

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电容器的交流额定电压是多少?
我认为唯一重要的是电容器两端的绝对电压会击穿电介质,但是有些电容器的AC额定值也是如此。这是什么意思?为什么值会在不同的频率下变化? 我看到Vrms的与频率曲线图,该公式 Vř 一吨我Ñ 克≥ 1ķ⋅ VPP+ | V中号我Ñ|V[R一种Ť一世ñG≥1个ķ⋅VPP+|V米一世ñ|V_{rating} \geq {1 \over k} \cdot V_{PP} + |V_{min}| 等等,但我不确定我是否理解。 如果电容器将直流和交流都叠加在一起,您如何评价?例如,如果我要在一个33 nF电容器上平均施加200 VDC,而叠加的70 kHz AC波形偶尔会达到1200 Vpp(所以424 Vrms,200 + 600 = 800 Vmax和200-600 = -400 Vmin ),那么DC和AC额定值又需要什么?

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为什么要将电容器连接到电机主体?
所以我找到了一个看起来像这样的电机电路: 由于这里的许多用户认为我的手绘电路原理图实际上是飞行中的意大利面条怪物的照片,因此,我还将提供书面说明: 有两条标记为+和-的输入线连接到电动机。有一个与电动机并联的电容器。有一个电容器连接到电动机的正极和电动机的金属体,有一个电容器连接到电动机的负极和电动机的金属体。电容器看起来像的多层陶瓷电容器,并具有电容。该电机是Kysan Electronics FK-180SH-3240直流电机。还值得注意的是,电动机的标称电压为3 V,但由2节锂离子电池供电,并由基于微控制器的电路控制。0.1 μ ˚F 0.1 μF0.1 \mbox{ } \mu F 所以我的问题是:为什么要使用3个电容器,其中两个连接到电动机主体?在电动机端子上安装电容器以保持微控制器的干扰似乎是合乎逻辑的,但我不认为将电容器焊接到电动机主体上会有什么帮助。

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降低直流电动机的噪音
我正在设计一个使用直流电动机12V直流可逆齿轮减速电动机-70RPM 以及其他一些东西(包括MCU和激光)的电路,它们全部由单个12V电源驱动,并且担心电动机产生的大的HF噪声纹波(电气的而不是辐射的)但同时减少两者无害)。 之前我没有对电动机进行太多的工作,但是通过阅读该社区中的文章以及在互联网上的其他地方进行搜索,似乎有一些技术可以解决这种噪音,我想知道是否可以得到一些有根据的回应关于我所遇到的一些技术的有效性和弊端。 小型电容器(1或10nF)以各种组合方式跨接在端子之间,包括Vcc / Gnd之间,两个Vcc / Gnd之间,中间连接到外壳外部,以及上述两个的组合。如果电动机需要双向运行,则为非极性。 将电动机的外壳直接接地。 扼流电感与电动机的Vcc串联。 在电动机附近采用更复杂的过滤拓扑。 扭绞并屏蔽电动机电缆,并将其与电路的其余部分物理隔离。 将电动机的接地与电路其余部分的接地分开,并尽可能将其直接连接到电源的端子上(如果没有,请尽可能靠近地连接),以避免接地回路问题(星形接地?) 将电动机物理上封闭在金属外壳内(并将该外壳接地)。 使用大型(1000uF +),低ESR的电解电容器,它们应尽可能靠近其Vcc和Gnd(阳极至Vcc,阴极至Gnd)之间的其他敏感设备连接,或者在所有线路上将这些大电容器置于电源旁边领先。 通过线性稳压器运行其他一些设备(不确定它们是否特别擅长抑制HF噪声) 在电源旁放置二极管,以连接不同的线路,从而连接到不同的系统。 寻找有关上述技术有效性的通用答案,也许更多地关注防止直流电动机噪声的问题,而不是针对该电动机的特定项目,因为该项目实际上已经结束,现在我很好奇,并认为拥有此信息将很有用一站式提供给将来的项目和其他感兴趣的人。

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钽和电解电容器的最大工作压力
我需要设计一种必须在高压环境(氮气)中运行的设备。工作压力可能从1bar(大气压)到最高20..30bar表压不等。正常的工作压力约为10bar。 因此,该器件包含一个带有LM2674-5的开关稳压器,该稳压器需要输入和输出电容具有较高的值-约为100uF。 很明显,带有这种液体电解质的普通电解电容器可能会被这种压力压碎。 但是要使用什么电容器?钽电容器是否更耐压?

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为什么在稳压器之前的电容器比在稳压器之后的电容器更有效?
我有5 V从USB移动电源输入到LDO稳压器,该稳压器将其降至3.3V。在3.3 V线路上,我有多个IC和IR传感器。一个IR传感器在短脉冲时间内消耗大量电流(我的电容为10 µF)。 每当耗电的红外传感器打开时,都会导致我电路的其他部分在几秒钟内表现异​​常。我认为在3.3 V电源轨上增加一个大电容将有助于消除这种情况。但是我也注意到,我可以改为在5 V侧增加一个明显较小的电容器,这也解决了问题。 为什么电容器在稳压器的输入端比输出端更有效?我认为,如果电荷位于传感器所在的输出/3.3 V侧,则该电荷将“更容易获得”给系统。 (我只是修读电子产品,除了基本物理E&M之外没有任何正式知识。) *编辑:在出现问题/进行实验之前,我在调节器的任一侧都有一个0.1uF的电容,一个1uF的电容和两个10uF的电容(两边总计21.1uF)。问题发生后,我开始增加额外的上限。


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改变极板之间的间隙会改变电容器电压吗?
考虑其具有的长度理想电容器其板之间。电容器端子断开;它们没有连接到任何有限值阻抗。容量为C 1,初始电压为V 1ℓ1ℓ1\ell_1C1C1C_1V1V1V_1。 如果我们使板之间的间隙发生了电容器电压什么ℓ2=2ℓ1ℓ2=2ℓ1\ell_2=2\ell_1而不改变在板上的电荷量? 我对此的想法: 增大间隙将减小电容。 C2=C12C2=C12 C_2 = \dfrac{C_1}{2} 由于电荷量不变,因此新的电容器电压为 V2=QC2=QC12=2QC1=2V1.V2=QC2=QC12=2QC1=2V1. V_2 = \dfrac{Q}{C_2} = \dfrac{Q}{\dfrac{C_1}{2}} = 2\dfrac{Q}{C_1} = 2V_1. 这是真的?我们可以仅通过移动电容器极板来改变电容器电压吗?例如,假设我穿着塑料鞋,并且身上有一些电荷。由于我的身体和地面都充当电容器极板,因此自然会产生静电电压。现在,如果我爬上完美的绝缘体建筑(例如枯树),我身上的静电电压会增加吗?

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“固态聚合物”电容器的寿命真的比电解电容器长吗?
许多主板制造商使用“低ESR固态有机聚合物”电容器代替电解电容,并在营销和广告宣传方面投入了巨大的精力。(例如,此常见问题解答由Giga-Byte提供。) 除了“寿命”以外,这些类型的电容器还具有其他优点吗,例如对超出规格的电压或温度具有更大的容忍度? 这些电容器比电解电容器具有明显的优势吗?如果是这样,建议在爱好项目中使用它们吗?
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