电容地分类、作用及现用图解
电容的常见用途
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。
电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
电容的作用和用途,一般都有好多种。
如:在旁路、去耦、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用……隔直通交旁路去耦旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件,它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是阻抗要求,在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声,说白了就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。
如图C1为旁路电容,画图时候要尽量靠近IC1图C1去耦电容:去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。
它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定,去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1F、0.01F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10F 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
如图C3为去耦电容图C3它们的区别:旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
耦合作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路:用电容做耦合的元件,是为了将前级信号传递到后一级,并且隔断前一级的直流对后一级的影响,使电路调试简单,性能稳定。
现场仪表接地的目的与种类以及注意事项
现场仪表接地的目的与种类以及注意事项
化工厂仪表和控制系统的接地目的是什么?其一,是为保护人身安全和电气设备的安全运行;其二,是为仪表信号的传输和抗干扰。
“接地是电流返回其源的低阻抗通道”。
仪器仪表安装之后,正确的接地能让自动化和控制系统减少不必要故障和误差的出现。
那么,现场仪表都有哪些接地呢?
化工厂常见现场仪表接地举例
流量计接地
变送器与热电阻接地
变送器接地
压力变送器接地
远传液位计接地
流量计接地
电磁流量计接地
仪表接地分类
仪表接地分类有保护接地、工作接地、本安系统接地、防静电接地、防雷接地。
保护接地
也称为安全接地,是为人身安全和电气设备安全而设置的接地。
各种用电仪表的金属外壳及自控设备正常情况不带电的金属部分,由于非正常现象的出现(如绝缘破损等),而有可能使其带有危险电压,对这样的设备,均应实施保护接地。
保护接地就是给危险电压提。
电容的分类、作用及现用图解
1.瓷介电容器(CC)结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分1 类电介质(NPO、CCG));2 类电介质(X7R、2X1)和3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2.涤纶电容器(CL)结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途:一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB)结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途:一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB)结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途:一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5.独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频)、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6.云母电容器(CY)结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)构成。
用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。
常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
7.纸介电容器(CZ)结构:纸介电容器是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。
【精选】电容的类别和符号
++ 电容的类别和符号 ++电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图1所示。
第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。
上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。
表1列出电容的类别和符号。
表2是常用电容的几项特性。
图6表1 电容的类别和符号表2 常用电容的几项特性++ 不同介质电容的识别 ++笔者根据收藏的资料,整理出不同介质电容英文字母的标称符号,如附表,以便大家在选购电容器产品和维修时,正确识别。
附表++ 电容器的参数与分类 ++在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。
由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。
这里将对电容器的主要参数及其应用做简单说明。
1.标称电容量(C R)。
电容器产品标出的电容量值。
云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在0.005uF~1.0uF);通常电解电容器的容量较大。
这是一个粗略的分类法。
2.类别温度范围。
电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。
该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。
3.额定电压(U R)。
在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。
电容器应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。
电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。
在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。
对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。
常见型号电容的大小常见电子元件识别
常见型号电容的大小常见电子元件识别常见电子元件识别常用元器件的识别一、电阻电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。
电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。
换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示47×100Ω(即4.7K);104则表示100Kb、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻五色环电阻(精密电阻)2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:颜色有效数字倍率允许偏差(%)银色/ x0.01 ±10金色/ x0.1 ±5黑色0 +0 /棕色 1 x10 ±1红色 2 x100 ±2橙色 3 x1000 /黄色 4 x10000 /绿色 5 x100000 ±0.5蓝色 6 x1000000 ±0.2紫色7 x10000000 ±0.1灰色8 x100000000 /白色9 x1000000000 /二、电容1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。
电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。
电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是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,它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) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3 种。
电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)。
电容知识介绍
电容知识介绍一、电容的基础知识:电容是一种最基本的电子元器件,基本上所有的电子设备都要用到。
小小一颗电容却是一个国家工业技术能力的完全体现,世界上最先进的电容设计和生产国是美国和日本,我国自主力量还很薄弱,并且生产的产品也都以低档为主。
电容的基本单位为法拉(F),常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 106微法(μF)1微法(μF)= 103纳法(nF)= 106皮法(pF)1pF = 10-12F1nF = 10-9F= 103 ×10-12F= 102pF1uF = 10-6F= 106 ×10-12F= 105pF104表示0.1uF,105表示1 uF, 106表示10uF,226表示22 uF。
电容的误差等级一般分为3级:I级±5%(J),II级±10%(K),III级±20%(M)0402封装:1.0mm长×0.5mm宽0603封装:1.6mm长×0.8mm宽(60mil×0.0254=1.524mm,30mil=0.762mm)0805封装:2.0mm长×1.25mm宽(80mil×0.0254=2.032mm,50mil=1.27mm)1206封装:3.2mm长×1.6mm宽1210封装:3.2mm长×2.5mm 宽1812封装:4.5mm长×3.2mm宽2010封装:5.0mm长×2.5mm 宽2225封装:5.6mm长×6.5mm宽2512封装:6.5mm长×3.2mm宽A型钽电容:3.2mm长×1.6mm宽×1.6mm高B型钽电容:3.5mm长×2.8mm宽×1.9mm高C型钽电容:6.0mm长×3.2mm宽×2.5mm高D型钽电容:7.3mm长×4.3mm宽×2.8mm高E型钽电容:7.3mm长×4.3mm宽×4.0mm高以上均为实物尺寸,电路板上的焊盘尺寸要比实物尺寸大,如0805的电容或电阻,电路板上的焊盘尺寸是150mil×50mil(3.81mm×1.27mm)。
电容器培训资料
电容器培训资料汇报人:xx年xx月xx日•电容器基础知识•电容器选用与安装•电容器故障分析与排除目录•电容器维护与保养•电容器安全用电常识•电容器常见问题解答01电容器基础知识电容器是一种储存电荷的电子元件,由两个平行、接近但不接触的金属板或金属箔构成,中间隔有绝缘材料。
电容器定义电容器通过充电和放电过程实现电荷的储存和释放,从而完成电能的传递和转换。
电容器原理电容器定义与原理按照结构分类平板式电容器、圆柱式电容器、电解电容器等。
按照用途分类电力电容器、滤波电容器、储能电容器等。
电容器基本分类电容器主要参数电容器储存电荷的能力,表示为法拉(F)或微法拉(uF)。
容量(C)电压(U)电阻(R)频率(f)电容器所能承受的最大电压,表示为伏特(V)。
电容器对电流的阻碍作用,表示为欧姆(ohm)。
电容器工作的频率,表示为赫兹(Hz)或兆赫兹(MHz)。
02电容器选用与安装电容器选用原则根据电路的电压等级选择合适电压的电容器。
电压等级根据电路的实际需求选择容量合适的电容器,避免过大或过小。
容量选择根据电路的工作环境和要求选择合适的电容器介质类型。
介质类型考虑电路的工作频率,选择具有良好频率特性的电容器。
频率特性电容器安装注意事项电容器应安装在干燥、通风、无尘的环境中,避免潮气和灰尘对电容器的影响。
环境要求安装位置连接方式安全措施电容器应安装在牢固的位置上,避免由于移动或振动导致损坏。
电容器采用正确的连接方式,如串联、并联等,以获得所需的容量和电压。
安装过程中应采取安全措施,如佩戴绝缘手套、避免直接接触电容器等,确保人员和设备安全。
串联连接将电容器串联起来可以增加工作电压,但会减小总容量。
将电容器并联起来可以增加总容量,但会降低工作电压。
将电容器串联和并联结合起来可以获得更大的容量和更高的电压。
将电容器星形连接可以减小线路电流,适用于高电压、小电流的电路中。
将电容器三角形连接可以增加线路电流,适用于低电压、大电流的电路中。
第九章 第4课时 电容器 实验十:观察电容器的充、放电现象 带电粒子在电场中的直线运动
引
考点三 带电粒子在电场中的直线运动
< 考点一 >
实验:观察电容器的充、放电现象
考点一 实验:观察电容器的充、放电现象
1.实验原理 (1)电容器的充电过程 如图所示,当开关S接1时,电容器接通电源,在 静电力的作用下自由电子从正极板经过电源向负 极板移动,正极板因_失__去__电子而带__正___电,负 极板因_获__得__电子而带__负__电。正、负极板带_等__量__的正、负电荷,电荷 在移动的过程中形成电流。
考点一 实验:观察电容器的充、放电现象
2.实验步骤 (1)按图连接好电路。 (2)把单刀双掷开关S打在上面,使触点1和 触点2连通,观察电容器的充电现象,并将 结果记录在表格中。 (3)将单刀双掷开关S打在下面,使触点3和触点2连通,观察电容器的放 电现象,并将结果记录在表格中。 (4)记录好实验结果,关闭电源。
由阴影面积代表电容器上的电荷量得 q=S1=1.203 C,U=E=8 V,则 C=Uq =1.2803 F≈0.15 F。
考点一 实验:观察电容器的充、放电现象
(3) 由 甲 、 乙 两 图 可 判 断 阻 值 R1__<__R2 。 ( 填 “>”“<” 或 “=”)
由题图乙可知充电瞬间电流大于放电瞬间电流,且充电瞬间电源电压与 放电瞬间电容器两极板电压相等,由R0+E R1>R0+E R2,解得 R1<R2。
考点三 带电粒子在电场中的直线运动
例6 (2023·北京市东城区三模)如图所示,两极板加上恒定的电压U,将 一质量为m、电荷量为+q的带电粒子在正极板附近由静止释放,粒子向 负极板做加速直线运动。不计粒子重力。若将两板间距离减小,再次释 放该粒子,则 A.带电粒子获得的加速度变小
电容的分类、作用及图解
电容的分类、作用及图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1.瓷介电容器(CC )结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO 、CCG ) );2 类电介质(X7R 、2X1)和 3 类电介质(Y5V 、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2.涤纶电容器(CL )结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB )结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB )结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5.独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6.云母电容器(CY )结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
电容的分类、作用及图解
结构:云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。 云母微调电容器有单微调和双微调之分。
用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
12.瓷介微调电容器(CC)
8.金属化纸介电容器(CJ)
结构:金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的
纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
优点:与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。
常见有CJ10、CJ11等系列。
9.铝电解电容器(CD)
结构:有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB)
结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB)
结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
14.空气可变电容器(CB)
第六章静电场第课时静电现象电容器及其电容PPT课件
U、E变化.(Q不变)
-
6
即 C S S 4kd d
U Q d C S
E 4kQ 1 S S
特别提示 在分析平行板电容器的电容及其他参量的动态变化时,有两个 技巧:(1)紧抓“不变量”即“控制变量法”;(2)选择合适的公 式分析.
-
2
2.电容 (1)定义:电容器所带的 电荷量Q 与电容器两极板间的电势 差U的比值.
(2)定义式: C Q
U
(3)物理意义:表示电容器容纳电荷本领大小的物理量. (4)单位:法拉(F) 1 F=106 μF=102 pF
-
3
3.平行板电容器 (1)影响因素:平行板电容器的电容与正对面积成正比,与介 质的介电常数成正比,与两板间的距离成反比. (2)决定式:C= r S ,k为静电力常量. 4 kd
B.E变大,Ep
C.U变大,Ep不变
D.U不变,Ep
-
12
思路点拨 解决平行板电容器的动态变化问题,首先要抓住不
变量,然后利用物理量之间的关系求解,本题不变量是电容器的
电荷量.
解析 将正极板移到图中虚线所示的位置时,电容变大,根据
,Q ,U , C Q 可 不 知 变 变 ; 又 E 小 U Q 4 k Q , 由 Q 不 于 S变
(4)由以上三式得E= 4 k Q ,该式常用于Q保持不变的情况中.
S
2.
(1)平行板电容器充电后,继续与电源的两极相连,因此两
极板间的电压不变,当电容器的d、S、ε变化时,将引起
电容器的C、Q、E的变化.(U不变)
-
5
即 C S S 4kd d
Q UC S d
电容基本知识科普:主要参数和分类
电容基本知识科普:主要参数和分类说到电子产品,电容算是一种常用的器件了,无论电源电路、音频电路、射频电路都统统离不开它,今天就来一起分享下电容的基础知识。
一、电容的含义电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。
一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
电容的公式为:C=εS/4πkd。
其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。
常见的平行板电容器,电容为C=εS/d (ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足q=Cu。
电流等于单位时间内通过某一横截面的电荷量,所以得到I=dq/dt,因此电流与电容的关系是I=dq/dt=C(du/dt)。
该式表明,电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率,电压增高时,du/dt》0,则dq/dt》0,i》0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt《0,则dq/dt 《0,i《0,极板上电荷减少,电容器反向放电。
当电压不随时间变化时,du/dt=0,则电流I=0,这时电容元件的电流等于零,相当于开路。
故电容元件有隔断直流的作用。
二、电容的容值电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系如下1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。
三、电容的参数1.标称容值与误差电容量即电容加上电荷后储存电荷的能力大小。
电容量误差是指其实际容量与标称容量间的偏差,通常有±10%、±20%,用在射频电路中PI匹配中的电容±0.5%、±0.75%的小误差电容。
X电容,Y电容的作用
火线与0线之间接个电容就是是X,而火线与地线之间接个电容像个Y。
由于火线与0线直接电容,受电压峰值的影响,避免短路,比较注重的参数就是耐压等级,在电容值上没有定限制值。
火线与地线直接电容要涉及到漏电安全的问题,因此它注重的参数就是绝缘等级
一.抑制电源电磁干扰用电容器
当在电源跨线电路中使用电容器来消除噪音时,不仅仅只有正常电压,还必须考虑到异常的脉冲电压(如闪电)的产生,这可能会导致电容器冒烟或者起火。所以,跨线电容器的安全标准对于在不同国家有严格规定,故必须使用经过安全认证的电容器。
二.不允许将直流电容器用作跨线电容器使用:
对于X2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,如电源跨线路连接,可承受2.5kV的脉冲电压。
X电容,Y电容作用
安规电容:
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
对于Y2类抑制电源电磁干扰用电容器应适用于在电容器失效时不会导致电击危险的场合,用于电源跨线路连接时,能承受5kV的脉冲电压冲击,不致发生击穿现象。
不加Y电容是减少漏电流,防止产生接触电流,如手机充电器。
什么是安规电容 X 电容 Y电容
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器,
电容的分类作用及图解
1、瓷介电容器(CC)结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG));2 类电介质(X7R、2X1)与3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2、涤纶电容器(CL)结构:涤纶电容器,就是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3、聚苯乙烯电容器(CB)结构:有箔式与金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。
4、聚丙烯电容器(CBB)结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)与密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5、独石电容器结构:独石电容器就是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6、云母电容器(CY)结构:云母电容器就是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。
常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
7、纸介电容器(CZ)结构:纸介电容器就是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。
电容、电感
第三章 电容和电感第一节 电容学习目标 1.掌握什么是电容器及常见的电容器;2.理解电容的概念及定义式,了解平行板电容器的电容与哪些因素有关3.理解介质的击穿 4.掌握电容的串并联 5.掌握电容的充放电重点 1.电容的串并联2.电容的充放电 难点 电容的充放电一、电场的基本概念1.电场:带电体周围存在电场。
静止电荷形成的为静电场,电流不变化的为恒定电场,电流不断变化的为变化电场。
2. 电场力:电场对场中电荷的作用力 3.电场强度:测量电场强度的物理量aFE =, 对于均匀电场ab ab EL U =,对于不均匀电场⎰=b a ab E U COS a二、 电容元件1.电容的定义:一种储存电场能量的实际器件,电容器所带电量Q 与电容器两极板间的电压U 的比值,称为电容器的电容,用C 表示。
2.图形符号: 3.计算式: UQC =,电容量表征导体在单位电压作用下储存电荷的能力,是由电容器本身的性质(导体大小、形状、相对位置及电介质)决定的,与电容器是不是带电无关。
4.单位:法拉(F)1F=103µF=106PF5.分类:按照介质可以分为空气电容器、纸介质电容器、银介质电容器、云母介质电容器、油介质电容器、金属介质电容器等。
按照电容的容量是否可调可以分为固定电容器、可调电容器,按照电容器有无极性可以分为无极性电容器和电解电容器。
6.平板电容器:电容器两金属片是平行平面,中间是均匀电场。
A Q E =,C与A、E、d有关,但C与U有关, UQd A C ==ε 7.广义电容器:任何两个导体间都存在电容,如输电线之间,输电线与大地之间,晶体管各极之间,电机变压器绕组的匝间,绕组与机壳之间,但都较小。
8.参数① 额定工作电压,若电容器的工作电压超过额定电压,将引起介质击穿,导致 电容器毁坏。
② 标称容量 ③ 允许误差④ 绝缘电阻:应越大越好。
LI UR = U 为所加电压,I L 为漏电流。
三、电容器的串联1.电量: Q=Q 1 =Q 2=Q 3 2.电压:U S =U 1+U 2+U 3 3.电容量:3211111C C C C ++=,即电容器串联之后,总容量减少,这相当于电阻的并联。
2022届高中物理新教材同步必修第三册 第10章 4 第1课时 电容器的电容
4 电容器的电容 第1课时 电容器的电容[学习目标] 1.知道什么是电容器及电容器的主要构造.2.理解电容的概念及其定义式.3.了解电容器充电和放电现象及能量转换.4.会应用平行板电容器的电容公式分析有关问题.一、电容器1.基本构造:任何两个彼此绝缘又相距很近的导体,都可以看成一个电容器.2.充电、放电:使电容器两个极板分别带上等量异种电荷,这个过程叫充电.使电容器两极板上的电荷中和,电容器不再带电,这个过程叫放电.3.从能量的角度区分充电与放电:充电是从电源获得能量储存在电容器中,放电是把电容器中的能量转化为其他形式的能量.4.电容器的电荷量:其中一个极板所带电荷量的绝对值. 二、电容1.定义:电容器所带电荷量Q 与电容器两极板之间的电势差U 之比.2.定义式:C =QU.3.单位:电容的国际单位是法拉,符号为F ,常用的单位还有微法和皮法,1 F =106 μF =1012 pF .4.物理意义:电容器的电容是表示电容器容纳电荷本领的物理量,在数值上等于使两极板之间的电势差为1 V 时,电容器所带的电荷量.5.击穿电压与额定电压(1)击穿电压:电介质不被击穿时加在电容器两极板上的极限电压,若电压超过这一限度,电容器就会损坏.(2)额定电压:电容器外壳上标的工作电压,也是电容器正常工作所能承受的最大电压,额定电压比击穿电压低. 三、平行板电容器的电容1.结构:由两个平行且彼此绝缘的金属板构成.2.电容的决定因素:电容C 与两极板间电介质的相对介电常数εr 成正比,跟极板的正对面积S 成正比,跟极板间的距离d 成反比.3.电容的决定式:C =εr S4πkd ,εr为电介质的相对介电常数,k 为静电力常量.当两极板间是真空时,C=S4πkd.四、常用电容器1.分类:从构造上看,可以分为固定电容器和可变电容器两类.2.固定电容器有:聚苯乙烯电容器、电解电容器等.3.可变电容器由两组铝片组成,固定的一组铝片叫定片,可以转动的一组铝片叫动片.转动动片,使两组铝片的正对面积发生变化,电容就随着改变.1.判断下列说法的正误.(1)电容器的电容跟它所带电荷量成正比.(×)(2)对于确定的电容器,它所带电荷量跟它两极板间电压的比值保持不变.(√)(3)将平行板电容器两极板的间距加大,电容将增大.(×)(4)将平行板电容器两极板平行错开,使正对面积减小,电容将减小.(√)(5)在平行板电容器极板间插入电介质,电容将增大.(√)2.某平行板电容器充电后所带电荷量为Q=2×10-6 C,两极板间的电压U=4 V,则该电容器的电容为F,若只将该电容器的板间距离增大,电容器的电容将,若只将两极板错开,使极板正对面积减小,电容器的电容将.答案5×10-7减小减小一、电容器电容导学探究(1)把电容器的两个极板分别与电源两极相连,对电容器进行充电,该过程中能量是如何转化的?当把电容器两极相接,使电容器放电,该过程中能量是如何转化的?(2)当电容器的带电荷量增加时,电容器两极板间的电势差如何变化?带电荷量Q和板间电势差U的比值是否发生变化?答案(1)充电过程中电源内的化学能转化为电容器内的电场能;放电过程中电容器的电场能转化为电路中其他形式的能量.(2)增大,不变.知识深化1.电容器的充电过程,电源提供的能量转化为电容器的电场能;电容器的放电过程,电容器的电场能转化为其他形式的能量.2.电容器的充、放电过程中,电路中有充电、放电电流,电路稳定时,电路中没有电流.3.C =Q U 是电容的定义式,由此也可得出:C =ΔQ ΔU.4.电容器的电容决定于电容器本身,与电容器的电荷量Q 以及电势差U 均无关.对于某一电容器,下列说法正确的是( )A.电容器所带的电荷量越多,电容越大B.电容器两极板间的电势差越大,电容越大C.电容器所带的电荷量增加一倍,两极板间的电势差也增加一倍D.电容器两极板间的电势差减小到原来的12,它的电容也减小到原来的12答案 C解析 电容器的电容由电容器本身决定,与所带电荷量和两极板间的电势差无关,A 、B 、D 错;根据C =QU ,对于某一电容器,它所带的电荷量与两极板间的电势差成正比,所以电容器所带的电荷量增加一倍,两极板间的电势差也增加一倍,C 对.针对训练1 (多选)如图所示的各图描述的是对给定的电容器充电时其电荷量Q 、电势差U 、电容C 之间相互关系的图像,其中正确的是( )答案 CD解析 电容器的电容是由电容器本身决定的,与电容器所带电荷量Q 的大小和两极板间的电势差U 的大小无关,不能认为C 与Q 成正比,与U 成反比,故选项D 正确,A 、B 错误;对给定的电容器,其所带电荷量与极板间的电势差成正比,其比值即电容器的电容,故选项C 正确.有一充电的平行板电容器,两板间的电势差为3 V ,现使它的电荷量减少3×10-4 C ,于是电容器两板间的电势差降为原来的13,则此电容器的电容是多大?电容器原来带的电荷量是多少?若将电容器极板上的电荷量全部放掉,电容器的电容是多大? 答案 150 μF 4.5×10-4 C 150 μF解析 电容器两极板间的电势差的变化量为ΔU =⎝⎛⎭⎫1-13U =23×3 V =2 V ,由C =ΔQΔU ,得C =3×10-42F =1.5×10-4 F =150 μF.设电容器原来所带的电荷量为Q ,则Q =CU =1.5×10-4×3 C =4.5×10-4 C.电容器的电容是由电容器本身决定的,与是否带电无关,所以电容器放掉全部电荷后,电容仍然是150 μF.二、平行板电容器导学探究 平行板电容器由两块平行放置的金属板组成.利用平行板电容器进行如下实验: (1)如图1所示,保持Q 和d 不变,减小两极板的正对面积S ,观察电势差U (静电计指针偏角)的变化,依据C =QU,分析电容C 的变化.图1(2)如图2所示,保持Q 和S 不变,增大两极板间的距离d ,观察电势差U (静电计指针偏角)的变化,依据C =QU,分析电容C 的变化.图2(3)如图3所示,保持Q 、S 、d 不变,插入电介质,观察电势差U (静电计指针偏角)的变化,依据C =QU,分析电容C 的变化.图3答案 (1)实验结论:S 减小,电势差U 增大,电容C 减小. (2)实验结论:d 增大,电势差U 增大,电容C 减小. (3)实验结论:插入电介质,电势差U 减小,电容C 增大. 知识深化1.C =Q U 与C =εr S 4πkd的比较(1)C =Q U 是电容的定义式,对某一电容器来说,Q ∝U 但C =QU 不变,反映电容器容纳电荷本领的大小;(2)C =εr S 4πkd 是平行板电容器电容的决定式,C ∝εr ,C ∝S ,C ∝1d ,反映了影响电容大小的因素.2.平行板电容器动态问题的分析方法 抓住不变量,分析变化量,紧抓三个公式: C =Q U 、E =U d 和C =εr S 4πkd3.平行板电容器的两类典型问题(1)开关S 保持闭合,两极板间的电势差U 恒定, Q =CU =εr SU 4πkd ∝εr S d ,E =U d ∝1d.(2)充电后断开S ,电荷量Q 恒定, U =Q C =4πkdQ εr S ∝d εr S ,E =U d =4πkQ εr S ∝1εr S.(多选)如图4所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U ,现使B 板带电,则下列判断正确的是( )图4A.增大两极板间的距离,静电计指针张角变大B.将A 板稍微上移,静电计指针张角变大C.若将玻璃板插入两板之间,则静电计指针张角变大D.若将A 板拿走,则静电计指针张角变为零 答案 AB解析 电势差U 变大(小),静电计指针张角变大(小).电容器所带电荷量一定,由公式C =εr S 4πkd 知,当d 变大时,C 变小,再由C =QU得U 变大;当A 板稍微上移时,两极板正对面积S 变小,C 也变小,U 变大;当插入玻璃板时,C 变大,U 变小;当将A 板拿走时,相当于使d 变得更大,C 更小,故U 应更大,正确选项为A 、B.针对训练2 平行板电容器和电源、电阻、开关串联,组成如图5所示的电路.接通开关K ,给电容器充电,则( )图5A.保持K 接通,减小两极板间的距离,则两极板间的电场强度减小B.保持K 接通,在两极板间插入一块铝板,则两极板间的电场强度增大C.充电结束后断开K ,减小两极板间的距离,则两极板间的电压增大D.充电结束后断开K ,在两极板间插入一块电介质,则两极板间的电压增大 答案 B解析 保持K 接通,电容器两极板间的电压不变,减小两极板间的距离,由E =Ud 可知,两极板间的电场强度增大,A 错误;保持K 接通,在两极板间插入一块铝板,相当于减小两极板间距离,而电容器两极板间电压不变,由E =Ud 可知,两极板间的电场强度增大,B 正确;充电结束后断开K ,电容器所带电荷量不变,减小两极板间的距离,由平行板电容器电容的决定式C =εr S 4πkd 知电容C 增大,根据U =QC 可知,两极板间的电压减小,C 错误;充电结束后断开K ,在两极板间插入一块电介质,根据C =εr S 4πkd 知电容C 增大,由U =QC 可知,两极板间的电压减小,D 错误.如图6所示,平行板电容器与电压恒定的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可被忽略.一带负电油滴被固定于电容器中的P 点,现将平行板电容器的下极板竖直向下移动一小段距离,则( )图6A.平行板电容器的电容将变大B.静电计指针张角变小C.带电油滴的电势能将增大D.若先将上极板与电源正极的导线断开再将下极板向下移动一小段距离,则带电油滴所受静电力不变 答案 D解析 两极板与电源相连,所以两极板间的电势差恒定,即静电计张角不变,当下极板向下移动时,两板间距增大,根据公式C =εr S4πkd 可知电容减小,故A 、B 错误;电势差不变,而d 增大,则根据E =Ud 可知电场强度减小,P 点与上极板的电势差减小,则P 点的电势增大,因为该油滴为负电荷,则电势能减小,C 错误;与电源断开,两极板的电荷量Q 恒定不变,根据公式C =εr S 4πkd ,C =Q U ,E =U d ,联立解得E =4πkQεr S,即两极板间的电场强度在电荷 量恒定的情况下与两极板间的距离无关,故两极板间的电场强度E 不变,即油滴所受静电力不变,D 正确.静电计的使用静电计是在验电器的基础上改造而成的,静电计由相互绝缘的两部分组成,静电计与电容器的两极板分别连接在一起,则电容器两极板间的电势差就等于静电计上所指示的电势差U ,U 的大小可从静电计的刻度读出,可见,静电计指针偏角的变化表征了电容器两极板间电势差的变化.考点一 电容的理解1.下列关于电容器及其电容的叙述正确的是( )A.任何两个彼此绝缘而又相互靠近的导体,就组成了电容器,跟这两个导体是否带电无关B.电容器所带的电荷量是指每个极板所带电荷量的代数和C.电容器的电容与电容器所带电荷量成反比D.一个固定电容器的电荷量增加ΔQ =1.0×10-6 C 时,两板间电压升高10 V ,则电容器的电容无法确定 答案 A解析 电容器是储存电荷的容器,它里面有无电荷不影响其储存电荷的能力,A 正确;电容器所带电荷量指任一极板所带电荷量的绝对值,B 错误;电容器的电容由电容器本身决定,不随所带电荷量的变化而变化,C 错误;由C =Q U =ΔQΔU 可求电容器的电容,D 错误.2.(多选)下列关于电容的说法正确的是( ) A.电容是反映电容器容纳电荷本领的物理量B.电容器A 的电容比B 的大,说明A 的带电荷量比B 多C.电容在数值上等于使两极板间的电势差为1 V 时电容器所带的电荷量D.由公式C =Q U 知,若电容器两极板间电压为10 V ,极板带电荷量为2×10-5 C ,则电容器电容大小为5×105 F 答案 AC解析 电容反映电容器容纳电荷本领的大小,A 对;电容器A 的电容比B 的大,只能说明电容器A 容纳电荷的本领比B 强,与带电荷量多少无关,B 错;根据电容的定义式可知C 对;电压为10 V ,电荷量为2×10-5 C 时,电容C =QU =2×10-6 F ,D 错.考点二 电容的计算3.一个电容器带电荷量为Q 时,两极板间电压为U ,若使其带电荷量增加4.0×10-7 C ,它两极板间的电势差增加20 V ,则它的电容为( ) A.1.0×10-8 F B.2.0×10-8 F C.4.0×10-8 F D.8.0×10-8 F答案 B解析 C =ΔQ ΔU =4.0×10-720F =2.0×10-8 F.故选B.4.一个已充电的电容器,若使它的电荷量减少1.5×10-4 C ,则其电压减小为原来的23,则( )A.电容器原来的带电荷量为9×10-4 C B.电容器原来的带电荷量为4.5×10-4 C C.电容器原来的电压为1 V D.电容器的电容变为原来的13答案 B解析 由题意知C =Q U =Q -1.5×10-4C23U ,解得Q =4.5×10-4 C ,故B 正确,A 错误;因电容器的电容未知,所以无法求出电容器原来的电压,C 错误;电容器的电容由电容器本身决定,跟电压和电荷量的变化无关,所以电容器的电容不变,D 错误.5.如图1所示为某一电容器中所带电荷量和两端电压之间的关系图线,若将该电容器两端的电压从40 V 降低到36 V ,对电容器来说正确的是( )图1A.是充电过程B.是放电过程C.该电容器的电容为5×10-2 F D.该电容器的电荷量变化量为0.2 C 答案 B解析 由Q =CU 知,U 降低,则Q 减小,故为放电过程,A 错,B 对;C =Q U =0.240 F =5×10-3 F ,C 错;ΔQ =C ΔU =5×10-3×4 C =0.02 C ,D 错. 考点三 电容器的动态分析6.极板间距为d 的平行板电容器所带电荷量为Q 时,两极板间电势差为U 1,两极板间场强为E 1.现将电容器所带电荷量变为2Q ,极板间距变为12d ,其他条件不变,这时两极板间电势差为U 2,两极板间场强为E 2,下列说法正确的是( ) A.U 2=U 1,E 2=E 1 B.U 2=2U 1,E 2=4E 1 C.U 2=U 1,E 2=2E 1 D.U 2=2U 1,E 2=2E 1答案 C解析 由公式E =U d 、C =Q U 和C ∝εr S d 可得E ∝Qεr S ,所以Q 加倍,E 也加倍,再由U =Ed 可得U 不变,C 正确.7.(多选)(2020·宿迁市高一下期末)如图2所示,竖直放置的平行板电容器与定值电阻R 、电源E 、开关S 相连,用绝缘细线将带电小球q 悬挂在极板间,闭合开关 S 后细线与竖直方向夹角为θ.则有( )图2A.保持开关S闭合,将A板向右平移,θ不变B.保持开关S闭合,将A板向左平移,θ变小C.断开开关S,将A板向右平移,θ不变D.断开开关S,将A板向右平移,θ变小答案BC解析保持开关S闭合,电容器两端的电势差不变,将A板向右平移,d减小,则电场强度增大,带电小球所受静电力增大,根据共点力平衡条件知,θ角变大,反之向左平移A板,θ角变小,A错误,B正确;断开开关S,电荷量不变,根据C=εr S4πkd ,E=Ud,C=QU,联立解得E=4πkQεr S,电场强度大小与两极板间的距离无关,故电场强度不变,静电力不变,所以移动A板,θ角不变,C正确,D错误.8.(多选)(2021·广东潮州市高二期末)如图3所示为一种电容传声器.b是固定不动的金属板,a 是能在声波驱动下沿水平方向振动的金属膜片,a、b构成一个电容器.其工作原理是当声波作用于金属膜片时,金属膜片发生相应的振动,于是就改变了它与固定极板b间的距离,从而使电容发生变化,而电容的变化可以转化为电路中电信号的变化.闭合开关K,若声源S发出声波使a向右运动时()图3A.电容器的电容增大B.a、b板之间的电场强度减小C.b板的电势不变D.流过电流表的电流方向为自右向左答案AC解析由电容的决定式C=εr S4πkd可知,a向右运动时,极板间的距离d减小,所以电容增大,选项A正确;闭合开关K,电压保持不变,极板间的距离减小,由E=Ud可知,电场强度增大,选项B错误;由题图可知b板与大地相连,故b板的电势不变,选项C正确;由电容定义式C=QU可知,电容增大,电压不变,所以电荷量增大,电容器充电,流过电流表的电流方向为自左向右,选项D错误.9.(多选)如图4所示,两块较大的金属板A、B平行放置并与一电源相连,S闭合后,两板间有一质量为m、电荷量为q的油滴恰好处于静止状态.下列说法正确的是()图4A.若将A板向上平移一小段位移,则油滴向下加速运动,G中有b→a的电流B.若将A板向左平移一小段位移,则油滴仍然静止,G中有b→a的电流C.若将S断开,则油滴立即做自由落体运动,G中无电流D.若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,则油滴向上加速运动,G中有b→a的电流答案AB解析根据题中电路图可知,A板带负电,B板带正电,原来油滴恰好处于静止状态,说明油滴受到的竖直向上的静电力刚好与竖直向下的重力平衡.当S闭合时,若将A板向上平移一小段位移,则A、B两板间间距d变大,而两板间电压U不变,故板间场强E=Ud变小,油滴所受合力方向向下,所以油滴向下加速运动,而根据C=εr S4πkd可知电容C减小,故两板所带电荷量Q也减小,因此电容器放电,所以G中有b→a的电流,选项A正确;在S闭合的情况下,若将A板向左平移一小段位移,两板间电压U和板间间距d都不变,所以板间场强E不变,油滴受力平衡,仍然静止,但是两板的正对面积S减小了,根据C=εr S4πkd可知电容C减小,两板所带电荷量Q也减小,电容器放电,所以G中有b→a的电流,选项B正确;若将S断开,两板所带电荷量保持不变,板间场强E也不变,油滴仍然静止,选项C错误;若将S断开,再将A板向下平移一小段位移,两板所带电荷量Q仍保持不变,两板间间距d变小,根据C =εr S 4πkd ,U =Q C 和E =U d ,可得E =4πkQ εr S,显然,两板间场强E 不变,所以油滴仍然静止,G 中无电流,选项D 错误.10.(多选)传感器是把非电学量(如速度、温度、压力等)的变化转换成电学量的变化的一种元件,在自动控制中有着相当广泛的应用.如图5所示是测定液面高度h 的电容式传感器,在金属芯柱的外面涂上一层绝缘物质,放入导电液体中,金属芯柱固定,金属芯柱和导电液体构成电容器的两个极板,金属芯柱外面的绝缘物质就是电介质.测出电容器电容C 的变化,就可以知道h 的变化情况,两者的关系是( )图5A.C 增大表示h 增大B.C 增大表示h 减小C.C 减小表示h 减小D.C 减小表示h 增大答案 AC解析 由C ∝εr S d知,εr 、d 一定时,电容器的电容C 增大,表明电容器两极板的正对面积增大了,即液面高度h 增大,所以A 正确,B 错误;同理,C 减小时,表明电容器两极板的正对面积减小了,即液面高度h 减小,所以C 正确,D 错误.11.一平行板电容器充电后与电源断开,正极板接地,在两极板间有一正电荷(电荷量很小)固定在P 点,如图6所示,以E 表示两极板间的场强,U 表示电容器的电压,E p 表示正电荷在P 点的电势能.若保持负极板不动,将正极板移到图中虚线所示的位置,则( )图6A.U 变小,E 不变B.E 变大,E p 变大C.U 变小,E p 不变D.U 不变,E p 不变答案 A解析 由于电容器充电后与电源断开,说明电容器所带电荷量不变,正极板向负极板移近时,由C =εr S 4πkd ∝εr S d 可知,电容C 增大.又由U =Q C 可知,U 减小,而由E =U d =Q Cd =4πkQ εr S ∝1εr S 可知,电场强度E 不变,由于E 不变,P 到正极板的距离减小,可知P 点的电势升高,则正电荷的电势能E p =qφP 变大.综上可知,A 项正确.12.(多选)如图7所示,当待测物体在左右方向发生位移时,电介质板随之在电容器两极板之间移动.如果测出了电容的变化,就能知道物体位移的变化.若电容器的电容变大,则物体的位移可能的变化是( )图7A.减速向左移动B.加速向左移动C.减速向右移动D.加速向右移动 答案 AB13.如图8所示,一平行板电容器接在U =12 V 的直流电源上,电容C =3.0×10-10 F ,两极板间距离d =1.20×10-3 m ,g 取10 m/s 2,求:图8(1)该电容器所带电荷量;(2)若板间有一带电微粒,其质量m =2.0×10-3 kg ,恰在板间处于静止状态,则该微粒带电荷量为多少?带何种电荷?答案 (1)3.6×10-9 C (2)2.0×10-6 C 负电荷解析 (1)由公式C =Q U得Q =CU =3.0×10-10×12 C =3.6×10-9 C. (2)带电微粒恰在极板间静止,则带电微粒带负电,并且有qE =mg ,而E =U d, 解得q =mgd U =2.0×10-3×10×1.20×10-312 C =2.0×10-6 C.。
交流电路中的电阻与电容现象
交流电路中的电阻与电容现象
汇报人:XX
目录
• 电阻与电容基本概念 • 电阻在交流电路中表现 • 电容在交流电路中表现 • 电阻与电容串联并联现象 • 实际应用案例解析 • 总结与展望
01
电阻与电容基本概念
电阻定义及作用
电阻定义
电阻是指导体对电流的阻碍作用 ,用符号R表示,单位为欧姆(Ω )。
06
总结与展望
关键知识点回顾
电阻现象
在交流电路中,电阻对电流的阻碍作用表现为电压与电流 之间的相位差,以及电阻消耗电能的能力。电阻的大小与 材料的性质、温度等因素有关。
阻抗概念
在交流电路中,电阻、电感和电容对电流的阻碍作用统称 为阻抗。阻抗的大小不仅与元件的性质有关,还与交流电 的频率有关。
电容现象
02
电阻在交流电路中表现
阻抗特性分析
01
02
03
电阻的阻抗特性
在交流电路中,电阻的阻 抗值不随频率变化,保持 恒定。
阻抗与电阻的关系
阻抗是复数,其实部表示 电阻,虚部表示电抗。在 纯电阻电路中,阻抗等于 电阻。
阻抗角的概念
阻抗角是阻抗的虚部与实 部之间的夹角,它反映了 电阻和电抗在交流电路中 的相对大小。
相位差产生原因探讨
电流与电压的相位差
在交流电路中,由于电阻的存在,电 流与电压之间存在相位差。相位差的 大小取决于电阻和电源频率。
电阻对相位差的影响
相位差的意义
相位差反映了交流电路中能量的传输 和消耗情况,对于电路分析和设计具 有重要意义。
电阻越大,相位差越小;电源频率越 高,相位差也越小。
影响因素及其变化规律
电阻作用
在电路中,电阻起到限流、分压 、调节电路参数等作用。它是电 子设备和电路中最重要的元件之 一。
不同电容的作用-概述说明以及解释
不同电容的作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述电容是一种电子元件,用于存储电荷并在电路中储存电能。
它是一种passifloraceae 元件,只能存储电荷,而不能产生或放大电信号。
电容器通常由两个导体板之间的电介质组成,这个电介质可以是空气、塑料或者是金属氧化物等等。
在电路中,电容起到了许多重要的作用。
首先,电容可以被用来储存能量,使得电路能够在断开电源之后继续供应电能。
其次,电容可以用来滤波,使得电路中的信号更加稳定。
此外,电容还可以用于调节电路的频率响应,使得电路能够更好地适应不同频率的信号。
不同电容的作用也有所不同。
大容量电容器可以储存更多的电荷,并且具有较低的内阻。
这使得它们在需要大量能量存储或者需要稳定电源的应用中很有用。
小容量电容器则更适用于高频电路和信号耦合等应用,因为它们能够更快地响应变化的电压。
总之,电容在电路中扮演着重要的角色,不仅能够储存电荷和电能,还可以用来滤波、调节频率响应等。
不同电容的作用各有所长,根据具体的需求选择合适的电容,可以更好地满足电路的要求。
未来,随着科技的发展,电容的应用前景将会更加广阔,为各种领域的电子设备和系统提供更好的性能和功能。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文的结构主要分为三个部分,分别是引言、正文和结论。
在引言部分,我们先概述了整篇文章的内容和目的,引导读者对不同电容的作用有一个整体的认识。
接着介绍了文章的结构,即本文将从电容的基本概念开始讲起,然后分别探讨不同电容的作用1和作用2,最后通过结论对不同电容的作用进行总结,并展望电容的应用前景。
正文部分是本文的主体,我们首先通过对电容的基本概念进行介绍,包括电容的定义、电容的单位和电容的特性等内容。
然后,我们将具体探讨不同电容的作用1,通过实例和说明,深入剖析电容在某个特定领域或装置中的重要作用和作用机理。
接着,我们继续研究不同电容的作用2,展示电容在另一个领域或装置中的应用场景和作用效果。
电容的分类和应用
电容的分类和应⽤电容的分类和应⽤⼀、电容的分类和作⽤电容,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,可变电容按介质材料可分为:空⽓电容、液体电容、⽆机固体电容、有机固体电容、电解电容。
按极性分为:有极性电容和⽆极性电容。
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、旁路及信号调谐⼆、电容的符号电容的符号同样分为国内标表⽰法和国际电⼦符号表⽰法,但电容符号在国内和国际表⽰都差不多,唯⼀的区别就是在有极性电容上,国内的是⼀个空筐下⾯⼀根横线,⽽国际的就是普通电容加⼀个"+"符号代表正极。
(见下图)三、电容的单位电阻的基本单位是:F (法),此外还有µF(微法)、pF(⽪法),另外还有⼀个⽤的⽐较少的单位,那就是:nF(纳法)。
电容 F 的容量很⼤,我们看到的⼀般都是µF、nF、pF的单位,⽽不是F的单位。
它们之间的具体换算关系如下:1F=1000000µF1µF=1000nF1nF=1000pF四、电容的耐压单位:V(伏特)每⼀个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之⼀。
普通⽆极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要⽐⽆极性电容的耐压要低,⼀般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
五、电容的种类电容的种类可以从原理上分为:⽆极性可变电容、⽆极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚⼄烯),涤纶电容、瓷⽚电容、云母电容、独⽯电容、电解电容、钽电容等。
各种电容的优缺点及⽤途⽆极性可变电容制作⼯艺: 1、可旋转动⽚为陶瓷⽚表⾯镀⾦属薄膜,定⽚为镀有⾦属膜的陶瓷底座;动⽚为同轴⾦属⽚,定⽚为有机薄膜⽚作介质优点:容易⽣产,技术含量低。
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1.瓷介电容器
(CC)
结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金
属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷
介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG)
);2 类电介质(X7R、2X1)和 3 类电介质(Y5V、
2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2.涤纶电容器
(CL)
结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制
成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)
的无极性电容。
用途:一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容
器(CB)
结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途:一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16
(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80
(高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器
(CBB)
结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温
度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆
封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类
型。
用途:一般应用于中、低频电子电路或作为电动机
的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、
CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电
容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5.独石电容器
结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结
制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频)、CT42(低频);CC4
(高频)、CC42(高频)等系列。
6.云母电容器
(CY)
结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表
面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠
片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)构
成。
用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐
等使用。
常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
7.纸介电容器
(CZ)
结构:纸介电容器是用较薄的电容器专用纸作为介
质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后
封装而成。
缺点:体积大、容量精度低、损耗大、稳定性较差。
常见有CZ11、CZ30、CZ31、CZ32、CZ40、CZ80
等系列。
8.金属化纸介电
容器(CJ)
结构:金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂
有漆膜的
纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
优点:与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击
穿后能自愈能力强。
常见有CJ10、CJ11等系列。
9.铝电解电容器
(CD)
结构:有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔
(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)
箔叠片一起卷绕而成。
外型封装有管式、立式。
并
在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。
用途:通常在直流电源电路或中、低频电路中起滤
波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作
用。
(注意:不能用于交流电源电路。
在直流电源中
作滤波电容使用时极性不能接反。
)
10.钽电解电容
器(CA)
结构:有两种形式:1. 箔式钽电解电容器部采
用卷绕芯子,负极为液体电解质,介质为氧化钽。
型
号有CA30、CA31、CA35、CAk35等系列。
2. 钽
粉烧结式阳极(正极)用颗粒很细的钽粉压块后
烧结而成。
封装形式有多种。
型号有CA40 、CA41、
CA42、CA42H、CA49、CA70(无极性)等系列。
11.云母微调电
容器(CY)
结构:云母微调电容器由定片和动片构成,定片为
固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,
动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的
螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。
云母微调电容器有单微调和双微调之分。
用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备
中。
12.瓷介微调电
容器(CC)
结构:瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质。
在动片
(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,
通过旋转动片改变两银片之间的相对位置,即可改
变电容量的大小。
用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备
中。
13.薄膜微调电容器结构:薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变容量。
薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。
有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就更方便了。
14.空气可变电
容器(CB)
结构:电极由两组金属片组成。
一组为定片,一组
为动片,动片与定片之间以空气作为介质。
当转动
动片使之全部旋进定片时,其电容量最大,反之,
将动片全部旋出定片时,电容量最小。
空气可变电
容器有单连和双连之分(见外型图)。
15.薄膜可变电容器结构:薄膜可变电容器是在其动片与定片之间加上塑料薄膜作为介质,外壳为透明或半透明塑料封装,因此也称密封单连或密封双连和密封四连可变电容器。
用途:单连主要用在简易收音机或电子仪器中;双连用在晶体管收音机和电子仪器、电子设备中;四连常用在AF/FM多波段收音机。