一个三端子电容等效几个电容
什么是三端子电容前言:在之前的文章里我们介绍了电容的相关知识,才知道小小的电容里面有着大大的讲究,我们先来回顾一下上文中电容的关键参数:ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。图1-1 电平等效模型图1-2 三端子电容符号在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容:图1-3 三端子电容等效电路如上图所示,在单板的电介质两端涂上电极,在电极两端安装上引线端子即构成了引线型陶瓷电容器,由于端子上残留电感的存在,因此作为旁路使用时,会与地面产生电感。图1-4 理想电容与实际电容的插损对比上图是将电容器作为旁路电容使用时的插入损耗,如图所示,可以知道,越往下的干扰越小,由于电容器的阻抗随着频率的增大而减小,因此在高频范围内,插入损耗也应该如图1-4的虚线所示。但是实际上电容器在实际使用时是存在残留电感的,因为电感有阻碍高频的作用,因此会降低滤波的效果。故实际的插入损耗特性应该是如1-4所示的V字型。为了解决上面的问题,我们对二端子电容进行改善,如下图所示:图1-5 引线型三端子电容如上图所示,在单侧引入两根引线端子,将两根引出的引线分别连接到电源和信号线的输入和输出,将相反的一侧接地。通过这种方式,两根引线的寄生电感将不进入大地侧,由此可以极大的减小接地电感。此外,由于两根引线侧的引线电感作用类似于T型滤波器的电感,能够起到降低干扰的作用。二、片状三端子电容在了解到了引线型的三端子电容的发展来源和优势后,我们在转到表面贴装三端子电容,因为目前应用场景最多的就是片状多层陶瓷电容器。图1-6 片状多层陶瓷电容器如图1-6所示为片状多层陶瓷电容器的结构,其结构表现为:夹着电介质薄片,分别与两侧外部电极连接的内部电极交错层叠。由于其为片状结构且无引线,因此该部分没有残留电感,然而其内部存在着微量电感,因此在较高频率下降会导致性能下降。
与引线型三端子电容相同,表面贴装电容也可以通过改变电极结构提高高频性能。图1-7 片状三端子电容结构图如上图所示,在电容的两端接地,夹住电介质,使得贯通电极与接地电极交互层叠,形成类似穿心电容器的结构,用下图可以更好的理解:贯通电极的电感与其在引线型三端子电容器中的情况一样,起到类似于T型滤波器中的电感的作用,因此可以减小残留电感的影响。接地端连接的距离比较短,因此该部分的电感也比较小,并且由于接地端连接两端,因此呈并联状态,电感也将降低一半。三、片状三端子电容器实际上为四端片状三端子电容器虽然名为三端,但是实际上为四端结构,这是因为,虽然设计可以减小接地端电感,但是在电气特性上,无论哪个端子都有相同的电位,而引线型三端子电容原本就为三端子电容。因此贴片后仍然被称为三端。四、片状三端子电容器的安装方法片状三端子电容器具有贯通端子和接地端子,所以和普通的电容相比,安装的方式差异很大。图1-8 三端子电容的安装方法如图1-8所示,在安装片状三端子电容时,应当切断信号或者电源模式后,在其间连接上贯通电极,并将接地端子连接到接地端。为了保持阻抗处于较低的水平,必须尽量将接地端子直接接到GND平面上。
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什么是三端子电容
什么是三端子电容
前言:
在之前的文章里我们介绍了电容的相关知识,才知道小小的电容里面有着大大的讲究,我们先来回顾一下上文中电容的关键参数:ESR和ESL,寄生电阻和寄生电感,因为寄生电感的存在,导致高频信号的IL(插入损耗)较大,严重影响到电容的高频滤波效果,因此发展出了三端子电容,它比普通电容更加接近理想电容,寄生电感更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众
电子元件图片识别
电阻的图片第1幅
图1,9 普通电阻 图2 电阻排 图3 ,5 贴片电阻。图4,10 水泥电阻。图6 功率电阻。图7 变阻器。图8 柱形贴片电阻。图10,11 光敏电阻
电阻的图片第2幅
图1,2,3,4 大功率电阻。图5,6,7,8压敏电阻。图9 线绕陶瓷电阻
电阻的图片第3幅
电容分类图片-各种电容器图片
各种电容器图片第1幅
图1 胆电容。图2 灯具电容器。 图3 MKPH电容。图4 MET电容。图5,10 PEI电容,图6,胆贴片电容。图7 MPE电容。图8贴片电容。图11 轴向电解电容器。图12 MPP电容
各种电容器图片第2幅
图1 PPN电容。图2 PET电容。图3 MEA电容 图4MPB 电容。图5 PPT 电容。图6 MPT电容。图7电解电容器。图8 MET电容。图9 MKPH电容。图10,11电机用电容。图12 MKS电容。
各种电容器图片第3幅:
图1 MKS电容。图2 瓷片电容。图3 ,4 MKP电容。图5 贴片电解电容。图6 史普瑞电容 Sprague Orange Drop Capacitors。图7 电机用电容。图8 MKT电容。 图9陶瓷
各种电容器图片第4幅:
图1 MKS电容。图3,8 云母电容。图4 MPP电容。图5 MKP电容。图9 MEP电容。图10 MPP电容。图11 PPN电容。图12 PEI电容。
各种电容器图片第5幅:
图1,2,3,陶瓷电容器。图4 色环陶瓷电容。图5,10,11,电机起动及运行电容器。图12充放电用电容
各种电容器图片第6幅:
图1 双连调谐电容。图2微调电容。图3 四连调谐电容。图4 单连调谐电容
二极管的图片第1幅:
图1 一般指高压二极管。图2汽车发电机用二极管。图3,5玻璃封装小电流二极管。图4 砷化镓红外发光二极管。图6 激光二极管。图7 双二极管。图8 大电流二极管模块。图9 大电流二极管。图10,11 发光二极管数码管
二极管的图片第2幅:
图1,2,3,4 普通二极管。图5柱形贴片二极管。图6,7贴片二极管
二极管的图片第3幅:
图1,2,3,4,5螺栓大电流二极管。图7,8,9,10,11辫式螺栓大电流二极管
二极管的图片第4幅:各种发光二极管
三极管图片识别第1幅:各种三极管封装图片晶体三极管图片
三极管图片识别第2幅:各种三极管图片
注意:有些象第2幅,除图1,7以外,有的是单个二极管或双二极管。使用时要注意。
轻触按键开关图片第1幅:部分轻触按键开关尺寸图片
轻触按键开关实物图片第2幅:轻触按键开关图片
不分。
瓷片电容器是属于无极性电容,因此这种电容在安装过程中不需要区分正负极。而对于普通常见级性电解电容器来说,则可以看其两个脚长短,长的是+,短的是-。贴片式钽电解电容器一般是可以根据其外观来判断,有色带的一边是正极。无极性电解电容器、涤纶电容器、瓷片电容器、可变和微调电容器都没有正负极之分。
瓷片电容是没有正负极之分,容量一般较小,常用于信号源滤波,出现极性也只是暂时行为。这是属于无极性电解电容的一种,所以是没有极性的。因此使用安装过程中不需要进行正负极的识别,可随意安装。
扩展资料:
注意事项:
瓷片电容组发生严事故需要进行更换处理时,先应对全组瓷片电容进行人工放电;其次,将每台瓷片电容逐个放电,亦即使用装在绝缘棒上的金属接地棒与电容器出线端子接触放电;然后进行检查,对查处有严重缺陷的瓷片电容予以更换。
更换时事先必须根据备用电容器的记录资料,核对其电容值合绝缘电阻是否合格,并检查有无渗、漏油现象。换上合格的电容器后,应在额定电压下试通电三次,若无故障再试运24小时,在试运期间应加强巡视和检查。
参考资料来源:百度百科-瓷片电容
原理图(2)中的这103改成104我看问题也不大,原因是,这个电容的本意是接地,因此,改用104不影响其波形
不过在RC振荡电路中影响其充放电时间的是不能改的,其次在要求较高的选频电路中也是一样
1个圆圈分2半,1半是黑色为负,一半无色为正。左面黑色阴影那端是负极,右侧是正极。主板上电容位置,如果是黑白色,黑色部分是负极,白色部分是正极。如果是白色或者黑色和无色,则涂白色或黑色是的部分是负极,不涂色的部分是正极。一般情况下,负极涂色部分范围较小。
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF,不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,即指数标识,容量单位为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1pF=470pF。
电容(Electriccapacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。按极性分为:有极性电容和无极性电容。我们最常见到的就是电解电容。电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
问题2:图2中的100电阻是图4的那个“100欧 1/4W金属膜电阻”。
问题3:图1和图2的电路中,都把104电容连在了VCC和GND不会短路。电容的功能与电阻类似。
问题4:红外一体接收头的工作电压是4.8-5.3V,那么图2中的电阻大小与电源、电流有关。设定电源为U,则U-4.8=RI。其中R为电阻,I为电流。
电脑的电容,根据电路需要各不相同,有电解电容,贴片电容,涤纶电容,瓷片电容及钽电容等。形状如下 :
1、电解电容
2、贴片电容
3、涤纶电容
4、瓷片电容
5、钽电容
电焊设备
焊条
电焊机结构十分简单,就是一个大功率的变压器。他们利用电感的原理,电感量在接通和断开时会产生巨大的电压变化,利用正负两极在瞬间短路时产生的高压电弧来熔化电焊条上的焊料,来使它们达到原子结合的目的。如下图:
一款直流电焊机
一款交流电机
两者区别:
相比交流电焊机,直流电焊机电弧稳定,不易断弧且飞溅小。直流电焊机能焊酸性和碱性焊条,交流焊机只能焊碱性焊条。
直流电焊机比交流电焊机多出整流部分,成本要稍高一些,价格稍贵一些。
大功率的交流电焊机由于最多只能用到两相电(后面会说怎么接),所以容易造成三相用电不平衡,而大功率的直流电焊机都用三相整流就没有这个问题。变压器二次电压峰值一定,直流电焊机比交流电焊机空载电压高,更容易引弧。
直流电焊机对工作环境要求比较高,交流焊机要求不高,直流焊机比较省电节能,但是交流焊机比较皮实耐用,直流焊机适合多种焊条,重量比较轻,适合移动,交流焊机比较重不适宜移动。
电焊机连接:
电焊钳通过连接线与电焊机上电焊钳连接孔进行连接;
接地夹通过连接线与电焊机上接地夹连接孔进行连接;
将焊件放置到焊剂垫上,将接地夹夹到焊件的一端;
然后将电焊条的加持端夹在电焊钳口上;
将电焊机的外壳进行保护性接地或接零(接地装置可以使用铜管或无缝钢管,将其埋入地下深度应当>1m,接地电阻应当<4Ω),即使用一根导线将一端连接在接地装置上,另一端连接在电焊机的外壳接地端上。