电子工程世界|还不懂电容?看这篇就够了!( 二 )


我们经常看见 , 有时会看到有一个电容量较大的电解电容并联了一个小电容 , 其实大的电容通低频 , 小电容通高频 , 这样才能充分滤除高低频 。 电容频率越高则衰减越大 , 电容像一个水塘 , 几滴水不足以引起它的很大变化 , 也就是说电压波动不是很大的时候 , 电压可以缓冲 , 如图3 。
图3
温度补偿
针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响 , 而进行补偿 , 改善电路的稳定性 。

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由于定时电容的容量决定了行振荡器的振荡频率 , 所以要求定时电容的容量非常稳定 , 不随环境湿度变化而变化 , 这样才能使行振荡器的振荡频率稳定 。 因此采用正、负温度系数的电容释联 , 进行温度互补 。
当工作温度升高时 , C1的容量在增大 , 而C2的容量在减小 , 两只电容并联后的总容量为两只电容容量之和 , 由于一个容量在增大而另一个在减小 , 所以总容量基本不变 。
同理 , 在温度降低时 , 一个电容的容量在减小而另一个在增大 , 总的容量基本不变 , 稳定了振荡频率 , 实现温度补偿目的 。
计时
电容器与电阻器配合使用 , 确定电路的时间常数 。

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输入信号由低向高跳变时 , 经过缓冲1后输入RC电路 。 电容充电的特性使B点的信号并不会跟随输入信号立即跳变 , 而是有一个逐渐变大的过程 。 当变大到一定程度时 , 缓冲2翻转 , 在输出端得到了一个延迟的由低向高的跳变 。
时间常数:以常见的RC串联构成积分电路为例 , 当输入信号电压加在输入端时 , 电容上的电压逐渐上升 。 而其充电电流则随着电压的上升而减小 , 电阻R和电容C串联接入输入信号VI , 由电容C输出信号V0 , 当RC(τ)数值与输入方波宽度tW之间满足:τ>>tW , 这种电路称为积分电路 。
调谐
对与频率相关的电路进行系统调谐 , 比如手机、收音机、电视机 。

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变容二极管的调谐电路
因为lc调谐的振荡电路的谐振频率是lc的函数 , 我们发现振荡电路的最大与最小谐振频率之比随着电容比的平方根变化 。 此处电容比是指反偏电压最小时的电容与反偏电压最大时的电容之比 。 因而 , 电路的调谐特征曲线(偏压一谐振频率)基本上是一条抛物线 。
整流
在预定的时间开或者关半闭导体开关元件 。

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储能
储存电能 , 用于必须要的时候释放 。
例如相机闪光灯 , 加热设备等 。 如今某些电容的储能水平己经接近锂电池的水准 , 一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天 。

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一般地 , 电解电容都会有储能的作用 。 对于专门的储能作用的电容 , 电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容 , 其主要形式为超级电容储能 。
其中超级电容器是利用双电层原理的电容器 , 当外加电压加到超级电容器的两个极板上时 , 与普通电容器一样 , 极板的正电极存储正电荷 , 负极板存储负电荷;在超级电容器的两极板上电荷产生的电场作用下 , 在电解液与电极间的界面上形成相反的电荷 , 以平衡电解液的内电场 。 这种正电荷与负电荷在两个不同相之间的接触面上 , 以正负电荷之间极短间隙排列在相反的位置上 , 这个电荷分布层叫做双电层 , 因此电容量非常大 。


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