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我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容及频率成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不芯片很矛盾吗。除了国内,[url=http:///www.51dzw.com/]电子元件[/url]在国际领域也崭露头角逐渐的受到更多外国友人的青睐。[align=center][/align]
首先,高频低频是相对的,如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻采购碍作用越大,尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一起,这时,交易电容两脚的等效电感量已经对高频起了很大的阻碍作用了。
因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽势。
同理,是不是电感越大对高频了阻碍作用越大呢电子元器件,不是,为了得到较大的电感量,必须有尽可能多,尽可能大的线圈,而这些导体就向电容的数个极板,如果碰巧这些极板间距又较近的话(这是追求多圈数电子元器件采购法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。
低频电子学中普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的,电子元件电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据际引线的结构考虑电容效应,用电容模拟电荷分离效应,电子元件交易。
电磁单元主要由中间变压器,补偿电抗器及阻尼装置等部件组成,中间变压器处于密封油箱内,在油箱的顶部会充有氮气,可以有效地避免绝缘系统与外部51电子空气进行接触,同时当变压器油受热膨胀时,氮气层能够被压缩,可以起到储油柜的作用。
在电容分压器的中压和低压端连接中间变压器的绕组,同时将低51损耗的补偿电抗器串联在中压端子和绕组之间,在额定频率下,电抗器电抗值与变压器的漏抗值相加则会与电容分压器并联电容值的容抗值相等,而且这者之技术资料间能够形成串联的谐振回路,这对于互感器带负载能力的提高起到了十分积极的作用,由于电压互感器内会有铁磁谐振发生,通常情况下会采用阻尼装置来对谐振进行抑制。
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容及频率成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不芯片很矛盾吗。
首先,高频低频是相对的,如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,是阻高频的,频率越高,阻采购碍作用越大,尽管电感量很小,但是,大容量电容一般都有较长的引脚和较大的极板圈在一起,这时,交易电容两脚的等效电感量已经对高频起了很大的阻碍作用了。
因此,高频不容易通过高频性能差的大容量电解电容,而片状的陶瓷电容则在价格性能上占尽势。
同理,是不是电感越大对高频了阻碍作用越大呢电子元器件,不是,为了得到较大的电感量,必须有尽可能多,尽可能大的线圈,而这些导体就向电容的数个极板,如果碰巧这些极板间距又较近的话(这是追求多圈数电子元器件采购法避免的),分布电容会给高频信号提供通路。
低频电子学中普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的,电子元件电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据际引线的结构考虑电容效应,用电容模拟电荷分离效应,电子元件交易。
电磁单元主要由中间变压器,补偿电抗器及阻尼装置等部件组成,中间变压器处于密封油箱内,在油箱的顶部会充有氮气,可以有效地避免绝缘系统与外部51电子空气进行接触,同时当变压器油受热膨胀时,氮气层能够被压缩,可以起到储油柜的作用。
在电容分压器的中压和低压端连接中间变压器的绕组,同时将低51损耗的补偿电抗器串联在中压端子和绕组之间,在额定频率下,电抗器电抗值与变压器的漏抗值相加则会与电容分压器并联电容值的容抗值相等,而且这者之技术资料间能够形成串联的谐振回路,这对于互感器带负载能力的提高起到了十分积极的作用,由于电压互感器内会有铁磁谐振发生,通常情况下会采用阻尼装置来对谐振进行抑制。 |
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