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电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算方法:

电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+……

顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U,

则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3,

而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q

1/C串=1/C1+1/C2+1/C3

可见,串联后总电容量减小。

电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。

又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。

电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关,

电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短

电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长

但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。

1.电容量(uf)=电流(mA)/15

限流电阻(Ω)=310/最大允许浪涌电流

放电电阻(KΩ)=500/电容(uf)

2.计算方式C=15×I C为电容容量单位微法i设备为工作电流单位为安

如一个灯泡的电阻为0.6安电容就选择15×0.6=9微法在电路里串连9微法的电容就可以了

3.经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流)

还有

4.半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。

全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。

而我比较清楚的是,书本上的公式:R*C≥(3~5)*T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),然后来确定C的值。

电容的容量。

电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。

④电容的容量单位和耐压。

电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF,

1μF=1000nF=1000000pF。

每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。

电力电容器计算:如标称电压690v,容量15kvar的三相电容组。用于600v电路中,三角形接法,则实际有效的容量为:s=15kvar*600*600/(690*690)=11.34kvar。

即:容量和电压成平方比关系

电容的串并联计算方法

电容的串并联计算方法 2009-09-19 11:46:11| 分类:电子电器|字号订阅 电容的串并联计算方法 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是: C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计算。计算公式是:C1+C2 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此 并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 2009.11.30 PM 电容的串并联容量公式-电容器的串并联分压公式 1.串联公式:C = C1*C2/(C1 + C2) 2.并联公式C = C1+C2+C3 补充部分: 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此

并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 一个大的电容上并联一个小电容 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的方式。 常使用的小电容为 0.1uF的CBB电容较好(瓷片电容也行),当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。 理想的电容,其阻抗随频率升高而变小(R=1/jwc), 但理想的电容是不存在的,由于电容引脚的分布电感效应,在高频段电容不再是一个单纯的电容,更应该把它看成一个电容和电感的串联高频等效电路,当频率高于其谐振频率时,阻抗表现出随频率升高而升高的特性,就是电感特性,这时电容就好比一个电感了。相反电感也有同样的特性。 大电容并联小电容在电源滤波中非常广泛的用到,根本原因就在于电容的自谐振特性。大小电容搭配可以很好的抑制低频到高频的电源干扰信号,小电容滤高频(自谐振频率高),大电容滤低频(自谐振频率低),两者互为补充。 https://www.doczj.com/doc/5219356708.html,/circuit/schoolweb/jiaoxue/chapt2/2-3-2.htm 电容的并联

电容器的串联与并联计算方法

电容器的串联与并联计算方法电容器是电路中常见的元件之一,用于储存电荷并调节电路的电容。在电路中,有时需要将多个电容器进行串联或并联,以达到特定的电 容值。本文将介绍电容器的串联与并联的计算方法。 一、串联电容器的计算方法 串联电容器是指将多个电容器依次连接在一起,共享相同的电荷。 串联电容器的电容值等于各个电容器的倒数之和的倒数。 假设有两个串联电容器C1和C2,它们的电容分别为C1和C2,串 联后的总电容为C。 则串联电容器的计算公式为: 1/C = 1/C1 + 1/C2 如果有n个电容器进行串联,计算公式为: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + ... + 1/Cn 通过以上公式,可以计算出串联电容器的总电容值。 二、并联电容器的计算方法 并联电容器是指将多个电容器同时连接在一起,各个电容器之间具 有相同的电压。并联电容器的总电容等于各个电容器的电容之和。 假设有两个并联电容器C1和C2,它们的电容分别为C1和C2,并 联后的总电容为C。

则并联电容器的计算公式为: C = C1 + C2 如果有n个电容器进行并联,计算公式为: C = C1 + C2 + ... + Cn 通过以上公式,可以计算出并联电容器的总电容值。 三、示例计算 为了更好地理解串联和并联电容器的计算方法,我们举一个简单的示例。 假设有三个电容器,它们的电容分别为C1 = 10μF,C2 = 20μF,C3 = 30μF。 首先计算串联电容器的总电容: 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 1/C = 1/10 + 1/20 + 1/30 1/C = 0.1 + 0.05 + 0.0333 1/C = 0.1833 C = 1/0.1833 ≈ 5.45μF 接下来计算并联电容器的总电容: C = C1 + C2 + C3 C = 10 + 20 + 30

电容的串并联与总电容的计算

电容的串并联与总电容的计算 电容是电路中常见的元件之一,它具有储存电荷的能力。在电路设计和分析中,了解电容的串并联以及总电容的计算方法是非常重要的。本文将介绍电容的串并联原理,并探讨如何计算总电容。 一、电容的串联 电容的串联指的是将多个电容器依次连接在一起,形成一个电容器链。在串联 电容中,电荷会依次通过每个电容器,因此电容器的电荷量相同。根据电容的定义,电容量与电荷量成正比,因此串联电容的总电容等于各个电容器的电容之和。 假设有两个电容器C1和C2,它们的电容分别为C1和C2,串联连接后的总电 容为C。根据串联电容的原理,C1和C2上的电荷量相同,即Q1=Q2。根据电容 的定义,C1=Q1/V1,C2=Q2/V2,C=Q/V。由于Q1=Q2,所以C1V1=C2V2。将 C1和C2的值代入,得到C=Q/V=Q/(Q/V1+Q/V2)=1/(1/V1+1/V2)。因此,串联电容的总电容等于各个电容器的倒数之和的倒数。 二、电容的并联 电容的并联指的是将多个电容器同时连接在一起,形成一个并联电容器。在并 联电容中,电荷会分流到各个电容器上,因此各个电容器的电荷量不同。根据电容的定义,电容量与电荷量成正比,因此并联电容的总电容等于各个电容器的电容之和。 假设有两个电容器C1和C2,它们的电容分别为C1和C2,并联连接后的总电 容为C。根据并联电容的原理,C1和C2上的电压相同,即V1=V2。根据电容的 定义,C1=Q1/V1,C2=Q2/V2,C=Q/V。由于V1=V2,所以C1Q1=C2Q2。将C1 和C2的值代入,得到C=Q/V=(Q1+Q2)/(V1+V2)=Q1/V1+Q2/V2=CV1+CV2。因此,并联电容的总电容等于各个电容器的电容之和。

电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算方法 电容器的串并联的计算方法: 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U, 则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3 可见,串联后总电容量减小。 电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。 又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。 电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关, 电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短 电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长 但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。 1.电容量(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Ω)=310/最大允许浪涌电流 放电电阻(KΩ)=500/电容(uf) 2.计算方式C=15×I C为电容容量单位微法i设备为工作电流单位为安 如一个灯泡的电阻为0.6安电容就选择15×0.6=9微法在电路里串连9微法的电容就可以了 3.经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流)

还有 4.半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。 全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。 而我比较清楚的是,书本上的公式:R*C≥(3~5)*T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),然后来确定C的值。 电容的容量。 电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。 ④电容的容量单位和耐压。 电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF, 1μF=1000nF=1000000pF。 每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。 电力电容器计算:如标称电压690v,容量15kvar的三相电容组。用于600v电路中,三角形接法,则实际有效的容量为:s=15kvar*600*600/(690*690)=11.34kvar。 即:容量和电压成平方比关系

电容的串并联计算方法与计算公式

电容的串并联计算方法与计算公式 1、串联电容计算公式: 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是:C1*C2/(C1+C2) 2、并联电容计算公式: 电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计算。计算公式是:C1+C2 补充部分: 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此 并联分流比——I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下电容串联值下降,相当板距在加长, 各容倒数再求和,再求倒数总容量。 电容并联值增加,相当板面在增大, 并后容量很好求,各容数值来相加。 想起电阻串并联,电容计算正相反, 电容串联电阻并,电容并联电阻串。 说明:两个或两个以上电容器串联时,相当于绝缘距离加长,因为只有最靠两边的两块极板起作用,又因电容和距离成反比,距离增加,电容下降;两个或两个以上电容器并联时,相当于极板的面积增大了,又因电容和面积成正比,面积增加,电容增大。 电容串联:电容串联后容量减小,耐压值变大。公式:1\C1+1\C2=1\C 如两个50uf串联起来就变成25uf. 耐压值=两个电容耐压值相加如两个耐压100V的串联起来就变成200V的了. 电解电容器串联时,应将一个电容器正极与另一个的负极相接,最后接入线路的两条引线,应该有一条为正,一条为负。也可以将负负相串做无极电容用.在要求不高的场合(如工频),可以用两个有极性电容同极相接串联代替,但是它的容量和普通无极性电容串联算法不同,因为在反向电压下的极性电容相当于短路,所以两个极

电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算方 法 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

电容器的串并联的计算方法 电容器的串并联的计算方法 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U, 则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3 可见,串联后总电容量减小。 电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。 又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。 电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关,电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。 1.电容量(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Ω)=310/最大允许浪涌电流

放电电阻(KΩ)=500/电容(uf) 2.计算方式C=15×I C为电容容量单位微法 i设备为工作电流单位为安 如一个灯泡的电阻为0.6安电容就选择15×0.6=9微法在电路里串连 9微法的电容就可以了 3.经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流) 还有 4.半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。 全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。 而我比较清楚的是,书本上的公式:R*C≥(3~5)*T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),然后来确定C的值。 电容的容量。 电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。 ④电容的容量单位和耐压。 电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF,1μF=1000nF=1000000pF。

电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算 方法 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

电容器的串并联的计算方法 电容器的串并联的计算方法 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U, 则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3 可见,串联后总电容量减小。 电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。 又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。 电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关, 电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短 电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长 但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。 1.电容量(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Ω)=310/最大允许浪涌电流 放电电阻(KΩ)=500/电容(uf) 2.计算方式 C=15×I C为电容容量单位微法 i设备为工作电流单位为安 如一个灯泡的电阻为安电容就选择 15×=9微法在电路里串连 9微法的电容就可以了 3.经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流) 还有

4.半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。 全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。 而我比较清楚的是,书本上的公式:R*C≥(3~5)*T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多少(即最大的T),然后来确定C的值。 电容的容量。 电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量有关,容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。 ④电容的容量单位和耐压。 电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F 的容量太大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000μF, 1μF=1000nF=1000000pF。 每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、 400V、600V、1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。 电力电容器计算:如标称电压690v,容量15kvar的三相电容组。用于600v电路中,三角形接法,则实际有效的容量为:s=15kvar*600*600/(690*690)=。 即:容量和电压成平方比关系

电容计算公式

电容计算公式 电容的串并联容量公式-电容器的串并联分压公式 1.串联公式:C = C1*C2/(C1 + C2) 2.并联公式C = C1+C2+C3 补充部分: 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此 并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 一个大的电容上并联一个小电容 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称ESL)。 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感的),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小ESL 这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,如果我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并上一个小电容的式。 常使用的小电容为 0.1uF的CBB电容较好(瓷片电容也行),当频率更高时,还可并联更小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并联一个0.1uF的电容到地(这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片越好),因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。 理想的电容,其阻抗随频率升高而变小(R=1/jwc), 但理想的电容是不存在的,由于电容引脚的分布电感效应,在高频段电容不再是一个单纯的电容,更应该把它看成一个电容和电感的串联高频等效电路,当频率高于其谐振频率时,阻抗表现出随频率升高而升高的特性,就是电感特性,这时电容就好比一个电感了。相反电感也有同样的特性。大电容并联小电容在电源滤波中非常广泛的用到,根本原因就在于电容的自谐振特性。大小电容搭配可以很好的抑制低频到高频的电源干扰信号,小电容滤高频(自谐振频率高),大电容滤低频(自谐振频率低),两者互为补充。 电容充电公式: 设,V0 为电容上的初始电压值; V1 为电容最终可充到或放到的电压值; Vt 为t时刻电容上的电压值。 则, Vt="V0"+(V1-V0)* [1-exp(-t/RC)]

高考物理电容器的串并联

高考物理电容器的串并联 电容器是物理课程的重要内容之一,也是高考物理考试中经常出现的考点之一。在电路中,电容器可以进行串联和并联两种电路连接方式,不同的连接方式对电路的性质和特点产生不同的影响。本文将介绍电容器的串联和并联,并分析它们在电路中的应用。 1. 电容器串联 电容器串联是指将两个或多个电容器连接在电路中,相当于将它们的电极依次连接在一起。串联电容器的总电容量等于各个电容器的倒数之和的倒数。简单来说,如果电容器C1、C2、C3串联连接,总电容量Ct的计算公式为:1/Ct = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3。 串联电容器的特点是电荷量相等,即每个电容器中存储的电荷量相同。当电容器串联时,会形成电容器的总电容量减小的现象,相当于电容器的管径变小了,导致电容器存储电荷的能力减小。在串联电容器中,电场强度在各个电容器之间是相等的,但电压在各个电容器上是不同的,电压分布按电容器的容量大小而不同。 串联电容器在电路中的应用非常广泛,比如用于电源滤波器、滤波电路、时序电路等。利用串联电容器的特性,可以有效地进行信号滤波、提高电路的稳定性和可靠性。 2. 电容器并联 电容器并联是指将两个或多个电容器连接在电路中,相当于将它们的正负极对应地连接在一起。并联电容器的总电容量等于各个电容器

电容量之和。简单来说,如果电容器C1、C2、C3并联连接,总电容 量Ct的计算公式为:Ct = C1 + C2 + C3。 并联电容器的特点是电荷量不相等,即各个电容器中存储的电荷量 不同。当电容器并联时,会形成电容器的总电容量增大的现象,相当 于电容器的管径变宽了,导致电容器存储电荷的能力增大。在并联电 容器中,电场强度在各个电容器上是相等的,电场强度分布按电容器 的容量大小而不同。 并联电容器在电路中的应用也非常广泛,比如用于存储电荷、提供 电流蓄电等。利用并联电容器的特性,可以有效地增加电路的总容量,提供更大的电流和电荷储存能力。 3. 串并联的应用 串并联电容器的组合也是电路中常见的应用。在某些情况下,为了 满足电荷量的要求或调整电压分布,需要同时使用串联和并联电容器。在这种情况下,需要根据具体电路需求,合理选择电容器的串联和并 联方式。 总之,电容器的串联和并联是电路中常见的连接方式,它们分别对 电路性质和特点产生不同的影响。串联电容器使电路的总电容量减小,电压分布不均;并联电容器使电路的总电容量增大,电压分布均匀。 串并联电容器的应用可以满足电荷量、电流和电压分布等需求。在实 际应用中,我们需要根据具体的电路要求,选择合适的电容器串并联 方式。

电容的串并联计算方法

电容的串并联计算方法 2021-09-19 11:46:11| 分类:电子电器|字号订阅 电容的串并联计算方法 电容串联后容量是减小了,但是这样可以增加他的耐压值。计算公式是: C1*C2/(C1+C2) 电容并联后容量是增大了,并联耐压数值按最小的计算。计算公式是:C1+C2 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此 并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 2021.11.30 PM 电容的串并联容量公式-电容器的串并联分压公式 1.串联公式:C = C1*C2/(C1 + C2) 2.并联公式C = C1+C2+C3

补充部分: 串联分压比—— V1 = C2/(C1 + C2)*V ........电容越大分得电压越小,交流直流条件下均如此 并联分流比—— I1 = C1/(C1 + C2)*I ........电容越大通过的电流越大,当然,这是交流条件下 一个大的电容上并联一个小电容 大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这 就导致了大电容的分布电感比较大〔也叫等效串联电感,英文简称ESL〕。 电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。而一些小容量电 容那么刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小〔缩短了引线,就减小了ESL,因 为一段导线也可以看成是一个电感的〕,而且常使用平板电容的构造,这样小容量电容就 有很小ESL这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对低频信号的阻抗大。 所以,假设我们为了让低频、高频信号都可以很好的通过,就采用一个大电容再并 上一个小电容的方式。 常使用的小电容为的CBB电容较好(瓷片电容也行),当频率更高时,还可并联更 小的电容,例如几pF,几百pF的。而在数字电路中,一般要给每个芯片的电源引脚上并 联一个的电容到地〔这个电容叫做退耦电容,当然也可以理解为电源滤波电容,越靠近芯片 越好〕,因为在这些地方的信号主要是高频信号,使用较小的电容滤波就可以了。 理想的电容,其阻抗随频率升高而变小〔R=1/jwc〕, 但理想的电容是不存在的, 由于电容引脚的分布电感效应,在高频段电容不再是一个单纯的电容,更应该把它看成一 个电容和电感的串联高频等效电路,当频率高于其谐振频率时,阻抗表现出随频率升高而 升高的特性,就是电感特性,这时电容就好比一个电感了。相反电感也有同样的特性。 大电容并联小电容在电源滤波中非常广泛的用到,根本原因就在于电容的自谐振特性。大小电容搭配可以很好的抑制低频到高频的电源干扰信号,小电容滤高频〔自谐振频 率高〕,大电容滤低频〔自谐振频率低〕,两者互为补充。 :// 电容的并联

电容器的串并联的计算方法

电容器的串并联的计算 方法

电容器的串并联的计算方法 电容器的串并联的汁算方法 电容器并联时,相当于电极的面积加大•电容址也就加大了。并联时的总容虽为各电容址之和:C并=C1+C2+C3 +…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为「 则C=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q・所以0«串=(1/C1 + 1/C2+1/C3) Q 1/C 串=1/C1 + 1/C2+1/C3 可见•串联后总电容虽减小。 电容器串联时•耍并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使备电容器上的电压分配均匀,以免电斥分配不均而损坏电容器。又可知.电容的串「并联讣算正好与电阻的串.并联讣算相反。 电压是充电时的电压.容址与电流.电压的关系和功率相似.和负载有关, 电压和容址为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短 电压和负载为定量时•容址越大,电流不变,时间越长 但实际放电电路中.一般负载是不变的•电容的电圧是逐渐下降的.电流也就逐渐下降。 1 •电容ft(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Q)=310/最大允许浪涌电流 放电电阻(KQ) =500/电容(uf) 2.汁算方式C=15XI C为电容容虽収位微法i设备为工作电流讯位为安 如一个灯泡的电阻为安电容就选择15X=9微法在电路里串连9微法的电容就可以了 3•经验公式.luF输出50说(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流)

还有 4・半波整流方式汁算应该是每uF电容址提供约30mA电流.这是在中国的50Hz220V线路上的参考° 全波整流时电流加倍•即每uF可提供60mA电流。 而我比较淸楚的是,书木上的公式:R*C^ (3〜5) *T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是女少(即最大的T),然后來确定C的值。 电容的容址。 电容容虽表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗.容抗与交流信号的频率和电容量有关.容抗 XC=l/2 n f c(f表示交流信号的频率,C表示电容容虽)。 ④电容的容虽讯位和耐斥。 电容的基木魏位是F (法),其它讯位还有:毫法(mF).微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于収位F的容址太大,所以我们看到的一般都是uFx nF、pF的单位。换算关系:1F= 1000000 M F, 1 uF=1000nF=1000000pFo 每一个电容都有它的耐乐值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较舟有:63V、100V. 160W 250叭400V、600V x 1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、、10V. 16V\ 25V、35V、SOW 63V、SOW 100V. 220V. 400V 等。 电力电容器il•算:如标称电IE 690v,容§ 15kvar的三相电容组。用干600v电路中.三角形接法,则实际有效的容址为:s=15kvar*600*600/ (690*690) =» 即:容fit和电压成平方比关系

电容器的串并联的计算方法

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电容器的串并联的计算方法 电容器的串并联的计算方法 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=C1+C2+C3+…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U, 则U=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3 可见,串联后总电容量减小。 电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。 又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。 电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关,电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。 1.电容量(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Ω)=310/最大允许浪涌电流 放电电阻(KΩ)=500/电容(uf) 2.计算方式 C=15×I C为电容容量单位微法 i设备为工作电流单位为安 如一个灯泡的电阻为安电容就选择 15×=9微法在电路里串连 9微法的电容就可以了 3.经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流) 还有 4.半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。 全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。

电容器的串并联的计算方法

电容器的用并联的计算方法 电容器的串并联的计算方法 电容器并联时,相当于电极的面积加大,电容量也就加大了。并联时的总容量为各电容量之和:C并=。1 +C2+C3+…… 顺便说说电容器的串联。若三个电容器串联后外加电压为U, 贝UU=U1+U2+U3=Q1/C1+Q2/C2+Q3/C3, 而电荷Q1=Q2=Q3=Q,所以Q/C串=(1/C1+1/C2+1/C3)Q 1/C串=1/C1+1/C2+1/C3 可见,串联后总电容量减小。 电容器串联时,要并联阻值比电容器绝缘电阻小的电阻,使各电容器上的电压分配均匀,以免电压分配不均而损坏电容器。 又可知,电容的串、并联计算正好与电阻的串、并联计算相反。 电压是充电时的电压,容量与电流,电压的关系和功率相似,和负载有关, 电压和容量为定量时,负载电阻越小,电流越大,时间越短 电压和负载为定量时,容量越大,电流不变,时间越长 但实际放电电路中,一般负载是不变的,电容的电压是逐渐下降的,电流也就逐渐下降。 1 .电容量(uf)=电流(mA)/15 限流电阻(Q)=310/最大允许浪涌电流 放电电阻(KQ)=500/电容(uf) 2 .计算方式C=15XIC为电容容量单位微法i设备为工作电流单位为安 如一个灯泡的电阻为0.6安电容就选择15X0.6=9微法在电路里串连9微法的电容就可以了 3 .经验公式,1uF输出50mA(如果是线性的话,10000F的超级电容可以达到500兆安培的浪涌电流)

还有 4 .半波整流方式计算应该是每uF电容量提供约30mA电流,这是在中国的50Hz220V线路上的参考。 全波整流时电流加倍,即每uF可提供60mA电流。 而我比较清楚的是,书本上的公式:R*O(3-5)*T/2,需要知道纹波成份中的频率最低信号的频率是多 少(即最大的T),然后来确定C的值。 电容的容量。 电容容量表示能贮存电能的大小。电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,容抗与交流信号的频率和电容量 有关,容抗XC=1/2无fc(f表示交流信号的频率,C表示电容容量)。 ④电容的容量单位和耐压。 电容的基本单位是F(法),其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。由于单位F的容量太大,所以我们看到的一般都是於、nF、pF的单位。换算关系:1F=1000000gF, 1F F=1000nF=1000000pFo 每一个电容都有它的耐压值,用V表示。一般无极电容的标称耐压值比较高有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等。有极电容的耐压相对比较低,一般标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、 35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。 电力电容器计算:如标称电压690v,容量15kvar的三相电容组。用于600v电路中,三角形接法,则实际 有效的容量为:s=15kvar*600*600/(690*690)=11.34kvar。 即:容量和电压成平方比关系

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