电容计算公式
电容计算公式
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电容定义式C=Q/UQ=I*T电容放电时间计算:C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork2 -Vmin2)电压(V)= 电流⑴x 电阻(R)电荷量(Q)= 电流⑴x 时间(T)功率(P) = V x I (I=P/U; P=Q*U/T)能量(W) = P x T = Q x V 容量F=库伦(C)/电压(V)将容量、电压转为等效电量电量二电压(V) x 电荷量(C)实例估算:电压5.5V仆(1法拉电容)的电量为5.5C (库伦),电压下限是3.8V,电容放电的有效电压差为5.5-3.8=1.7V ,所以有效电量为1.7C。
1.7C=1.7A*S (安秒)=1700mAS(毫安时)=0.472mAh (安时)若电流消耗以10mA 计算,1700mAS/10mA=170S=2.83min(维持时间分钟)电容放电时间的计算在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。
C(F):超电容的标称容量;R(Ohms):超电容的标称内阻;ESR(Ohms) 1KZ下等效串联电阻;Vwork(V):正常工作电压Vmin(V):截止工作电压;t(s):在电路中要求持续工作时间;Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;1(A):负载电流;超电容容量的近似计算公式,保持所需能量=超级电容减少的能量。
保持期间所需能量=1/2l(Vwork+ Vmi n)t ;超电容减少能量=1/2C(Vwork -Vmin ),因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork 2 -Vmin 2)举例如下:如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?由以上公式可知:工作起始电压Vwork = 5V工作截止电压Vmin= 4.2V工作时间t=10s工作电源I = 0.1A那么所需的电容容量为:C=(Vwork+ Vmin)*l*t/( Vwork 2 -Vmin 2)=(5+4.2)*0.1*10/(5 2 -4.2 )= 1.25F根据计算结果,可以选择 5.5V 1.5F电容就可以满足需要了。
电压电容电流计算公式
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电压电容电流计算公式
电压、电容和电流之间的计算公式如下:
1. 电压公式:V = IR
其中,V表示电压(单位为伏特),I表示电流(单位为安培),R表示电阻(单位为欧姆)。
2. 电容公式:C = Q/V
其中,C表示电容(单位为法拉),Q表示电荷量(单位为库仑),V表示电压(单位为伏特)。
3. 电流公式:I = dQ/dt
其中,I表示电流(单位为安培),Q表示电荷量(单位为库仑),t表示时间(单位为秒)。
需要注意的是,这些公式只适用于直流电路。
在交流电路中,电压、电容和电流的关系更为复杂,需要使用更高级的数学公式进行计算。
电容计算公式
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答:电容c是常数,只跟自身性质有关,即使没有电压,电荷 它也是存在的,ε是介电,跟电介质的性质有关,交流能不停的对电容充电放电(因为交流的方向是变化的),二直流无此性质,所以通交流阻直流,更专业的话,大学物理里面会讲,如果你要求不高的话就不用深究了 5、电
答:C,KVar/(U×U×2×π×f×0.000000001)
,30/(450×450×2×3.14×50×0.000000001)?472(μF)
4、我知道电容公式有C=εS/D和C=Q/U,那么他们与电容"C"的关系,我特别想知道:我知道"U"与电容成反比,但是我在听老师讲时,没听到为什么成反比,就像知道"Q"与电容的关系时,就明白,一个电容放得的电荷越多就越大,还有"ε"是什么,与电容有什么关系, 再请问在计算中应注意什么,电容是如何阻直通交的呢,
容降压
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,
本弱点也可克服。如冰箱电子温控器或遥控电源的开/关等电源都是用电容器降压而制作的。
是图2 的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3 所
示的桥式整流电路。
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。它的输出电
压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。所能提供的电
流大小正比于限流电容容量。 采用半波整流时,每微法电容可得到电流
(平均值)为:(国际标准单位) I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C
电容和电荷的计算公式
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电容和电荷的计算公式在电磁学中,电容和电荷是重要的概念。
电容是指导体储存电荷的能力,而电荷则是带有电性的基本粒子。
本文将介绍电容和电荷的计算公式,并解释其用途和意义。
一、电容的计算公式电容通常用符号C表示,单位是法拉(F)。
电容的计算公式如下:C = Q / V其中,C代表电容,Q代表储存在电容器中的电荷量,V代表电容器上的电势差。
二、电荷的计算公式电荷通常用符号Q表示,单位是库仑(C)。
电荷的计算公式如下:Q = n * e其中,Q代表电荷量,n代表带有电荷的粒子数目,e代表元电荷,即电子(或者正电子)所带的电荷。
三、电荷和电容的关系电荷和电容之间有着密切的联系。
当电容的电势差为V,电容量为C时,所储存的电荷量可以通过以下公式计算:Q = C * V这个公式表明,电容和电势差的乘积等于储存的电荷量。
这意味着,当电容器的电势差增加时,所能储存的电荷量也会相应增加。
四、电容和电荷的应用电容和电荷的计算公式在电路设计和电子工程中广泛应用。
通过计算电容的大小和电荷的储存量,工程师们可以有效地设计电容器和电路,以满足特定的电荷储存需求。
此外,电容和电荷的计算公式也被用于研究电场、电势差等电磁学现象。
通过计算电容和电荷的变化,科学家们可以更好地理解电荷的运动和行为规律。
总结:电容和电荷的计算公式是电磁学中重要的工具。
电容的计算公式为C = Q / V,电荷的计算公式为Q = n * e。
电容和电势差的乘积等于储存的电荷量,即Q = C * V。
这些公式在电路设计和电子工程中有着广泛的应用,同时也用于研究电磁学现象。
通过深入理解电容和电荷的计算公式,我们可以更好地理解电磁学原理,并应用于实际工程和科学研究中。
电容器的电容容量计算公式
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电容器的电容容量计算公式电容器是一种用来储存电荷的电子元件,它具有一定的电容容量,通常用来储存电能并且在电路中起到滤波、隔直等作用。
电容容量是衡量电容器储存电荷能力的重要指标,我们可以通过计算公式来准确地计算电容容量。
电容容量的计算公式是:C = εA/d。
其中,C代表电容容量,单位是法拉(F);ε代表介电常数,是介质的特性参数;A代表电容器的极板面积,单位是平方米(m²);d代表电容器的极板间距,单位是米(m)。
通过这个公式,我们可以看出,电容容量与介电常数、极板面积以及极板间距都有直接的关系。
下面我们将逐一介绍这些因素对电容容量的影响。
首先是介电常数,介电常数是介质的一个重要参数,它反映了介质对电场的响应能力。
介电常数越大,介质对电场的响应能力越强,电容容量也就越大。
常见的介电常数有真空的介电常数ε0,空气的介电常数εr约为1,而一些常见的介质如电解质、聚乙烯等的介电常数则远大于1,因此选择合适的介质可以有效地增大电容容量。
其次是极板面积,极板面积越大,电容容量也就越大。
这是因为极板面积的增大可以提高电容器的储存电荷的能力,从而增大电容容量。
因此在设计电容器时,可以通过增大极板面积来增大电容容量。
最后是极板间距,极板间距越小,电容容量也就越大。
这是因为极板间距的减小可以增加极板间的电场强度,从而增大电容容量。
但是需要注意的是,极板间距过小会导致击穿现象的发生,因此在实际设计中需要综合考虑。
除了以上的因素,电容容量还与电压有关。
电容器的电容容量是随着电压的增大而增大的,这是因为电容器的电容容量是电容器储存电荷的能力,而电压是储存电荷的能力的一个重要参数。
因此,在实际应用中,需要根据具体的电压要求来选择合适的电容容量。
总的来说,电容容量的计算公式为C = εA/d,通过这个公式我们可以清楚地看到电容容量与介电常数、极板面积、极板间距以及电压都有直接的关系。
在实际设计和选择电容器时,需要综合考虑这些因素,以满足具体的电路要求。
电容选型计算公式
![电容选型计算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/9d34c82578563c1ec5da50e2524de518964bd3ef.png)
电容选型计算公式
电容选型计算公式是指在电路设计过程中,根据电容的工作条件、电路参数等计算出需要使用的电容值的公式。
常用的电容选型计算公式有以下几种:
1. 电容器的容量
C=Q/V
其中,C为电容器的容量,Q为电容器所能存储的电荷量,V为
电容器所存储电荷的电势差。
2. 串联电容器的等效电容值
1/Ceq=1/C1+1/C2+...1/Cn
其中,Ceq为串联电容器的等效电容值,C1、C2、为串联
电容器的实际电容值。
3. 并联电容器的等效电容值
Ceq=C1+C2+
其中,Ceq为并联电容器的等效电容值,C1、C2、为并联
电容器的实际电容值。
4. 交流电容器的容抗
Xc=1/(2πfC)
其中,Xc为交流电容器的容抗,f为电路中交流信号的频率,C
为电容器的实际电容值。
以上便是常见的电容选型计算公式。
在实际应用中,根据电路设计的需求和具体情况选择合适的电容器并通过计算公式计算出正确
的电容值,有助于提高电路的性能和稳定性。
电容值计算公式
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电容值计算公式电容是电学中一个很重要的概念,而电容值的计算也有相应的公式。
咱们今天就来好好唠唠电容值的计算公式。
先来说说电容的定义哈,电容就是指在给定电位差下的电荷储藏量。
就好比是一个大仓库,能存多少电荷就是它的本事。
电容值的计算公式是:C = Q/U 。
这里的 C 表示电容,Q 表示电荷量,U 表示电压。
为了让您更好地理解这个公式,我给您讲个我自己的亲身经历。
有一次我在家修一个小音箱,发现声音总是断断续续的,我琢磨着是不是电路出了问题。
一检查,发现其中一个电容好像不太对劲。
我就根据这个公式来计算它的电容值,看看是不是和标注的一样。
结果发现,还真差了不少!咱们再深入聊聊这个公式。
Q 电荷量就像是仓库里的货物,U 电压呢,就像是把货物运进仓库的动力。
动力越大,能运进去的货物就越多,但仓库本身能容纳的货物量,也就是电容 C ,是固定的。
比如说,一个电容的电容值是 1 法拉(F),如果加上 1 伏特(V)的电压,那它储存的电荷量就是 1 库仑(C)。
但实际中,法拉这个单位太大了,常用的有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。
您想想,如果要让一个电容储存更多的电荷,那要么增大它的电容值,要么提高加在它两端的电压。
在实际的电路设计中,电容值的计算可是非常关键的。
比如说在滤波电路中,为了得到平稳的直流电,就得选合适电容值的电容来过滤掉交流成分。
再比如在一些定时电路中,电容值的大小会直接影响到定时的长短。
总之,电容值的计算公式虽然简单,但是应用起来可真是千变万化,得根据具体的情况灵活运用。
希望通过我今天的讲解,能让您对电容值的计算公式有更清楚的认识。
以后遇到和电容相关的问题,就能轻松应对啦!。
电容容量计算公式
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电容容量计算公式
电容容量计算公式
电容容量计算公式是电子领域中常用的一种计算方法,它可以帮助我们精确地计算出电容容量值。
电容容量是指电容中能存储电荷的量,它是电容器的重要参数,用于计算电容器的电容量、最大电压和最大电流等。
确定电容容量的公式是:C = Q/V,其中C表示电容容量,Q表示电荷量,V表示电压。
因此,通过这个公式,我们可以计算出电容容量的值。
一般情况下,电容容量是以英法为单位计算的,即1英法(F)=1千分(KF)=1000微法(μF)。
电容容量的计算要求电容器必须处于稳定的电压状态,即电压不会发生变化,否则会影响电容容量的准确性。
此外,电容容量的计算也受到环境温度的影响,当环境温度变化时,电容容量也会发生变化。
因此,要想准确计算电容容量,必须考虑到环境温度的因素。
总之,电容容量计算公式是电子领域中常用的计算方法,它可以帮助我们精确地计算出电容容量值,但在计算过程中,要注意电容器的电压状态和环境温度,以确保计算结果的准确性。
电容换算公式
![电容换算公式](https://img.taocdn.com/s3/m/488f6a2fcd7931b765ce0508763231126fdb7765.png)
电容换算公式电容换算公式是电容器中电容值与电压和电荷之间的数学关系的表达式。
电容换算公式的基本形式为C = Q/V,其中C表示电容值,Q 表示电荷量,V表示电压。
这个公式揭示了电容器中存储电荷的能力与电压和电荷量之间的关系。
电容器是一种用于存储电荷的装置,它由两个导体板(通常是金属)之间夹着一层绝缘材料(通常是电介质)构成。
当电容器接通电源时,电荷会从一块导体板流向另一块导体板,导致电容器中储存电荷。
电容值表示电容器储存电荷的能力,单位是法拉(F)。
电容换算公式的意义在于可以通过已知的电荷量和电压值来计算电容值,或者通过已知的电容值和电压值来计算电荷量。
这对于电路的设计和分析非常重要。
当我们知道电容值和电压值时,可以利用电容换算公式计算电荷量。
例如,如果一个电容器的电容值为10微法,电压为5伏特,根据电容换算公式可以计算出电荷量为50微库仑。
同样地,如果已知电容值和电荷量,可以利用电容换算公式计算电压值。
例如,如果一个电容器的电容值为20微法,电荷量为100微库仑,根据电容换算公式可以计算出电压为5伏特。
电容换算公式的应用非常广泛。
在电子电路中,电容器常用于滤波、耦合、调谐等电路中。
通过选择合适的电容值,可以实现对电路的频率响应、信号幅度等特性的调节和控制。
在电力系统中,电容器常用于无功补偿,改善电力因数,提高电网的稳定性和效率。
在通信系统中,电容器也常用于电源滤波、信号隔离和保护等方面。
除了基本的电容换算公式外,还有一些衍生公式和概念与电容器的特性相关。
例如,与电容器的电荷量相关的概念有电容器的电荷密度、等效串联电容和等效并联电容。
与电容器的电压相关的概念有电容器的电场强度、等效串联电压和等效并联电压。
这些概念和公式在电路设计和分析中也有重要的应用。
电容换算公式是描述电容器中电容值与电压和电荷之间关系的重要工具。
通过电容换算公式,我们可以计算出电容器的电荷量、电压值等重要参数。
电容换算公式的应用广泛,涉及电子电路、电力系统、通信系统等领域。
有关电容的公式
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有关电容的公式电容是电学中的一个重要概念,它是指电路中存储电荷的能力。
电容的大小与电路中的电荷量和电势差有关,可以用公式来表示。
我们来看一下电容的定义。
电容是指电路中存储电荷的能力,通常用C来表示,单位是法拉(F)。
电容的大小与电路中的电荷量和电势差有关,可以用公式来表示:C = Q / V其中,C表示电容,Q表示电荷量,V表示电势差。
这个公式告诉我们,电容的大小与电荷量成正比,与电势差成反比。
也就是说,如果电荷量增加,电容也会增加;如果电势差增加,电容会减小。
电容的另一个重要概念是电容器。
电容器是一种用来存储电荷的装置,通常由两个导体板和介质组成。
当电容器接通电源时,电荷会从一个导体板流向另一个导体板,导体板上就会存储电荷,形成电场。
电容器的电容大小与导体板的面积、介质的介电常数和导体板之间的距离有关,可以用公式来表示:C = εA / d其中,C表示电容,ε表示介质的介电常数,A表示导体板的面积,d表示导体板之间的距离。
这个公式告诉我们,电容的大小与导体板的面积成正比,与导体板之间的距离成反比,与介质的介电常数有关。
电容器的电容大小还可以通过测量电容器的充电和放电时间来计算。
当电容器接通电源时,电荷会从一个导体板流向另一个导体板,导体板上就会存储电荷,形成电场。
当电容器充电时,电荷会从电源流向电容器,导体板上的电荷量会逐渐增加,电势差也会逐渐增加。
当电容器放电时,导体板上的电荷量会逐渐减少,电势差也会逐渐减小。
根据电荷量和电势差的变化规律,可以计算出电容器的电容大小。
除了电容器,电容还有很多其他的应用。
例如,电容可以用来滤波、调节电压、存储能量等。
在电子电路中,电容是一个非常重要的元件,它可以帮助我们实现各种功能。
电容是电学中的一个重要概念,它是指电路中存储电荷的能力。
电容的大小与电路中的电荷量和电势差有关,可以用公式来表示。
电容器是一种用来存储电荷的装置,它的电容大小与导体板的面积、介质的介电常数和导体板之间的距离有关。
电容计算公式
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电容计算公式精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-电容定义式C=Q/UQ=I*T电容放电时间计算:C=(Vwork+ Vmin)*I*t/( Vwork2 -Vmin2)电容计算公式.xlsx电压(V) = 电流(I) x 电阻(R)电荷量(Q) = 电流(I) x 时间(T)功率(P) = V x I (I=P/U; P=Q*U/T)能量(W) = P x T = Q x V容量 F= 库伦(C) / 电压(V)将容量、电压转为等效电量电量=电压(V) x 电荷量(C)实例估算:电压 1F(1法拉电容)的电量为(库伦),电压下限是,电容放电的有效电压差为,所以有效电量为。
=*S(安秒)=1700mAS(毫安时)=(安时)若电流消耗以10mA计算,1700mAS/10mA=170S=(维持时间分钟)电容放电时间的计算?在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面我们给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。
C(F):超电容的标称容量;R(Ohms):超电容的标称内阻;ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;Vwork(V):正常工作电压Vmin(V):截止工作电压;t(s):在电路中要求持续工作时间;Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;I(A):负载电流;超电容容量的近似计算公式,?保持所需能量=超级电容减少的能量。
保持期间所需能量=1/2I(Vwork+ Vmin)t;超电容减少能量=1/2C(Vwork2 -Vmin2),因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)C=(Vwork+ Vmin)*I*t/( Vwork2 -Vmin2)?举例如下:如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作??由以上公式可知:?工作起始电压Vwork=5V工作截止电压Vmin=工作时间t=10s工作电源I=?那么所需的电容容量为:C=(Vwork+ Vmin)*I*t/( Vwork2 -Vmin2)=(5+**10/(52=?根据计算结果,可以选择电容就可以满足需要了。
电容计算公式
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教你两条不变应万变得原理:1.电容器的计算依据是高斯通量定理和电压环流定律;2.电感的计算依据是诺伊曼公式。
要一两个答案查书就够了,要成高手只能靠你自己!慢慢学,慢慢练。
容量是电容的大小与电压没有关系。
电压是电容的耐压范围。
可变电容一般用在低压电路中电容的计算公式:平板C=Q/U=Q/Ed=εS/4πkd 1. 所以E=4πkQ/εS即场强E与两板间距离d无关。
2.当电容器两端接电时,即电压U一定时,U=Ed,所以U和d成正比。
容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
感抗用XL表示,电感用L(H)表示,频率用f(Hz)表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
已知容抗与感抗,则对应的电压与电流可以用欧姆定律算出,如果电容与电阻和电感一起使用,就要考虑相位关系了。
2、电容器的计算公式:C=Q\U=S\4*3.1415KDQ为电荷量U为电势差S为相对面积D为距离 3.1415实际是圆周率K为静电力常数并联:C=C1+C2电路中各电容电压相等;总电荷量等于各电容电荷量之和。
串联:1/C=1/C1+1/C2电路中各电容电荷量相等;总电压等于各电容电压之和。
电容并联的等效电容等于各电容之和!电容的并联使总电容值增大。
当电容的耐压值符合要求,但容量不够时,可将几个电容并联。
3、Q=UI=I²Xc=U²/Xc 这是单相电容的Xc=1/2*3.14fc为什么我看到一个三相电容上面标的额定容量是30Kvar,而额定容量是472微法。
额定电压是450伏。
额定电流是38.5安三角接法?答:C=KVar/(U×U×2×π×f×0.000000001)=30/(450×450×2×3.14×50×0.000000001)≈472(μF)4、我知道电容公式有C=εS/D和C=Q/U,那么他们与电容"C"的关系,我特别想知道:我知道"U"与电容成反比,但是我在听老师讲时,没听到为什么成反比,就像知道"Q"与电容的关系时,就明白,一个电容放得的电荷越多就越大?还有"ε"是什么,与电容有什么关系?再请问在计算中应注意什么?电容是如何阻直通交的呢?五一长假除了旅游还能做什么?辅导补习美容养颜家庭家务加班须知第 2 页共 3 页答:电容c是常数,只跟自身性质有关,即使没有电压,电荷它也是存在的,ε是介电,跟电介质的性质有关,交流能不停的对电容充电放电(因为交流的方向是变化的),二直流无此性质,所以通交流阻直流,更专业的话,大学物理里面会讲,如果你要求不高的话就不用深究了5、电容降压在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。
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教你两条不变应万变得原理:
1.电容器的计算依据是高斯通量定理和电压环流定律;
2.电感的计算依据是诺伊曼公式。
要一两个答案查书就够了,要成高手只能靠你自己!慢慢学,慢慢练。
容量是电容的大小与电压没有关系。
电压是电容的耐压范围。
可变电容一般用在低压电路中电容的计算公式:
平板C=Q/U=Q/Ed=εS/4πkd 1. 所以E=4πkQ/εS即场强E与两板间距离d无关。
2.当电容器两端接电时,即电压U一定时,U=Ed,所以U和d成正比。
容抗用XC表示,电容用C(F)表示,频率用f(Hz)表示,那么Xc=1/2πfc 容抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和电容C,就可以用上式把容抗计算出来。
感抗用XL表示,电感用L(H)表示,频率用f(Hz)表示,那么XL=2πfL感抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和线圈的电感L,就可以用上式把感抗计算出来。
已知容抗与感抗,则对应的电压与电流可以用欧姆定律算出,如果电容与电阻和电感一起使用,就要考虑相位关系了。
2、电容器的计算公式: C=Q\U
=S\4*3.1415KD
Q为电荷量 U为电势差 S为相对面积 D为距离 3.1415实际是圆周率 K为静电力常数
并联:C=C1+C2
电路中各电容电压相等;总电荷量等于各电容电荷量之和。
串联:1/C=1/C1+1/C2 电路中各电容电荷量相等;总电压等于各电容电压之和。
电容并联的等效电容等于各电容之和!电容的并联使总电容值增大。
当电容的耐压值符合要求,但容量不够时,可将几个电容并联。
3、Q=UI=I²Xc=U²/Xc 这是单相电容的 Xc=1/2*3.14fc
为什么我看到一个三相电容上面标的额定容量是30Kvar,而额定容量是472微法。
额定电压是450伏。
额定电流是38.5安三角接法?
答:C=KVar/(U×U×2×π×f×0.000000001)
=30/(450×450×2×3.14×50×0.000000001)≈472(μF)
4、我知道电容公式有C=εS/D和C=Q/U,那么他们与电容"C"的关系,我特别想知道:我知道"U"与电容成反比,但是我在听老师讲时,没听到为什么成反比,就像知道"Q"与电容的关系时,就明白,一个电容放得的电荷越多就越大?还有"ε"是什么,与电容有什么关系?再请问在计算中应注意什么?电容是如何阻直通交的呢?
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答:电容c是常数,只跟自身性质有关,即使没有电压,电荷它也是存在的,ε是介电,跟电介质的性质有关,交流能不停的对电容充电放电(因为交流的方向是变化的),二直流无此性质,所以通交流阻直流,更专业的话,大学物理里面会讲,如果你要求不高的话就不用深究了 5、电容降压
在常用的低压电源中,用电容器降压(实际是电容限流)与用变压器相比,电容降压的电源体积小、经济、可靠、效率高,缺点是不如变压器变压的电源安全。
通过电容器把交流电引入负载中,对地有220V电压,人易触电,但若用在不需人体接触的电路内部电路电源中,
本弱点也可克服。
如冰箱电子温控器或遥控电源的开/关等电源都是用电容器降压而制作的。
相对于电阻降压,对于频率较低的50Hz交流电而言,在电容器上产生的热能损耗很小,所以电容器降压更优于电阻降压。
电容降压的工作原理并不复杂。
他的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。
例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。
当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。
虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。
根据这个特点,我们如果在一个1uF的电容器上再串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
例如,我们将一个110V/8W的灯泡与一个1uF的电容串联,在接到220V/50Hz的交流电压上,灯泡被点亮,发出正常的亮度而不会被烧毁。
因为110V/8W 的灯泡所需的电流为8W/110V=72mA,它与1uF电容所产生的限流特性相吻合。
同理,我们也可以将5W/65V的灯泡与1uF电容串联接到220V/50Hz的交流电上,灯泡同样会被点亮,而不会被烧毁。
因为5W/65V的灯泡的工作电流也约为70mA。
因此,电容降压实际上是利用容抗限流。
而电容器实际上起到一个限制电流和动态分配电容器和负载两端电压的角色。
电容降压式简易电源的基本电路如图1 ,C1 为降压电容器,D2 为半波整流二极管,D1 在市电的负半周时给C1 提供放电回路,D3 是稳压二极管,R1 为关断电源后 C1 的电荷泄放电阻。
在实际应用时常常采用的是图2 的所示的电路。
当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3 所示的桥式整流电路。
这一类的电路通常用于低成本取得非隔离的小电流电源。
它的输出电压通常可在几伏到三几十伏,取决于所使用的齐纳稳压管。
所能提供的电流大小正比于限流电容容量。
采用半波整流时,每微法电容可得到电流(平均值)为:(国际标准单位) I(AV)=0.44*V/Zc=0.44*220*2*Pi*f*C =0.44*220*2*3.14*50*C=30000C =30000 *0.000001=0.03A=30mA
如果采用全波整流可得到双倍的电流(平均值)为: I(AV)=0.89*V/Zc=0.89*220*2*Pi*f*C =0.89*220*2*3.14*50*C=60000C =60000 *0.000001=0.06A=60mA
一般地,此类电路全波整流虽电流稍大,但是因为浮地,稳定性和安全性要比半波整流型更差,所以用的更少。
使用这种电路时,需要注意以下事项:
1、未和220V交流高压隔离,请注意安全,严防触电!
2、限流电容须接于火线,耐压要足够大(大于400V),并加串防浪涌冲击兼保险电阻和并
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放电电阻。
3、电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。
因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io ,实际上是流过C1的充放电电流 Ic 。
C1容量越大,容抗 Xc 越小,则流经C1的充、放电电流越大。
当负载电流Io 小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流 Idmax 小于Ic-Io 时易造成稳压管烧毁。
4、为保证C1可靠工作,其耐压选择应大于两倍的电源电压。
5、泄放电阻R1的选择必须保证在要求的时间内泄放掉C1上的电荷。
通常降压电容C1的容量C与负载电流Io的关系可近似认为:C=14.5I,其中C的容量单位是μF,Io的单位是A。
电容降压式电源是一种非隔离电源,在应用上要特别注意隔离,防止触电。
6、电容
除电阻外.电容(Capacitor)是第二种最常用的元件.电容的主要物理特征是储存电荷.由于电荷的储存意味着能的储存.因此也可说电容器是一个储能元件.确切的说是储存电能.两个平行的金属板即构成一个电容器.电容也有多种多样.它包括固定电容.可变电容.电解电容.瓷片电容.云母电容.涤纶电容.钽电容等.其中钽电容特别稳定.电容有固定电容和可变电容之分.固定电容在电路中常常用来做为耦合.滤波.积分.微分.与电阻一起构成RC充放电电路.与电感一起构成LC振荡电路等.可变电容由于其容量在一定范围内可以任意改变.所以当它和电感一起构成LC回路时.回路的谐振频率就会随着可变电容器容量的变化而变化.一般接受机电路就是利用这样一个原理来改变接收机的接收频率的.
所谓电容.就是容纳和释放电荷的电子元器件.电容的基本工作原理就是充电放电. 当然还有整流.振荡以及其它的作用.另外电容的结构非常简单.主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成.所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的.电容的用途非常多.主要有如下几种:
1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过.
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路.
3.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
4.滤波:这个对DIY而言很重要.显卡上的电容基本都是这个作用.
5.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.
6.计时:电容器与电阻器配合使用.确定电路的时间常数.
7.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. 8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件.
9.储能:储存电能.用于必须要的时候释放.例如相机闪光灯.加热设备等等.(如今某些电容的储能水平已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.。