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串联谐振的频率公式讲解及结构和原理
2021-07-09

1. 应用于电源电路,旁路,对藕,滤波,储能等功能,详细分类如下:


1) 旁路


旁路电容的储能装置用于本地设备,使稳压器的输出均匀,降低负载提供能量的需求。就像一个小型的可充电电池,旁路电容可以充电,也可以给设备放电。为了使阻抗最小,旁路电容应尽可能靠近负载器件的电源引脚和接地引脚。这可以防止由于噪声引起的井和地面高程值太大。当通过大电流时电压降出现故障时,连接炸弹。 -2) 解耦


去耦也称为去耦。从电路上,总可以分为驱动源和驱动负载。如果负载电容比较大,驱动电路的电容充电应该放电,这样当信号完成时,陡峭上升沿的电流比较大,这样驱动电流就会吸收大量的电源电流。由于过渡电路的电感和电阻,电阻(特别是芯片管脚的电感会引起反弹)。电流是相对于正常条件的。它实际上是一种噪音,会影响前一级的正常运行。这就是耦合。


变频串联谐振装置


去耦电容可以起到电池的作用,满足驱动电路中不断变化的电流,避免相互耦合干扰。


堰旁路电容和去耦电容的组合更容易理解。实际的旁路电容是耦合到的,但一般指的是高频旁路电容旁路,它是一种增强型高频低阻开关噪声泄漏防护装置。高频旁路电容一般较小。根据谐振频率,一般为0.1U。 0.01u的等离子体耦合电容一般较大。当为10uF或更大时,根据分布参数电路和改变驱动电流的大小来确定。


旁路是滤除干扰的输入信号。为此,去耦就是滤除干扰信号作为物体的输出,返回电源,防止干扰信号。这应该是他们的本质区别。


3) 过滤器


该理论(假设为纯电容电容器)表示电容越大,阻抗越小,通过的频率越高。但实际上1uF以上的电容大多是电解电容,电感分量很大,所以不是高频阻抗后会增加。有时你会看到一个大容量的电解电容和一个小电容并联,所以大电容通过一个低频、高频的低通电容。电容的低通作用是高阻抗、低通高频扼流圈。电容越大,低频电容越容易使用。电容越大,高频越容易通过。专为过滤介质和大电容 (1000uF) 过滤器中的低频使用而设计,以及用于高频的低电容 (20pF) 过滤器。


有的朋友把滤波电容当成一个“池子”。因为电容两端的电压不是突然变化的,可以看出频率越高衰减越大,类似于在一个大池塘中加入或蒸发几滴水引起的变化,例如电容器。它被转换成可变的电压变化电流,频率越高,峰值电流越大,从而缓冲电压。在充电和放电过程中进行过滤。活力


4)-欧式储能电容的储能电荷通过整流收集,储能通过转换器的输出线传输。额定电压40450VDC,电容值在220150 000uF的电解电容(如EPCOS公司的B43504或B43505)较为常用。根据不同的电源要求,设备有时会串联、并联或组合使用。对于超过10KW的功率,锅形螺旋端子电容器通常具有更大的功率等级。 -二、施加于信号电路的时间常数,主要完成耦合、振荡/同步和动作:


1) 在耦合计算中


例如,晶体管放大器发射一个带有自偏置电阻的电极,该电阻也反馈到与输入和输出信号耦合的输入端。形成电压降。电阻器产生耦合元件。如果电容有两个并联的电阻端,由于交流信号对于容量较小的电容的阻抗来说已经足够了,耦合效应产生的电阻减小,去耦电容的电容也因此减小。 -2nd) 振荡器/同步器包括RC、LC振荡器和晶体负载电容都属于这一类。


2 )时间常数


这是由R和C串联组成的常见积分电路。当施加到电容器(C)的输入端电压和输入信号的电压逐渐升高时。并且充电电流逐渐减小,电压升高。通过电阻 (R) 的电流具有由以下公式描述的特性,即电容 (C):


I = (V/R) E-(吨/CR)


随着电网容量的逐步扩大,大容量高压设备交流耐压试验的试验设备容量不断增加。例如,测试设备的容量往往不能满足常规工频耐压设备的现场测试要求,因此大容量高压设备的交流耐压测试和局部放电测试非常广泛。


串联谐振装置是通过调节电感或频率,使串联的电感和电容达到谐振状态的实验装置;串联谐振试验设备采用电感调节或调频调压。利用串联谐振原理,用小容量电源即可完成15-150等效容量测试,大大减小了现场测试电源和测试设备的体积;电感串联谐振装置主要由控制台、稳压器、励磁变压器、可变电感、电容分频器等组成。


通过调整串联电抗器铁芯之间的间隙来改变电感。当电感等于容抗时,电路发生谐振,电路变为纯电阻,电路电流较大,电感与容抗之间的压降较高;此时电源只提供有功功率,大大减小了测试设备的体积和重量。


变频串联谐振装置


变频串联谐振装置主要由变频电源、励磁变换器、电抗器、电容器分压器等组成;变频串联谐振装置通过变频电源将工频电源转换成频率和电压可调的电源。通过调节电源的频率,使电感等于容抗,电路产生串联谐振,使电感或电容获得高于激励电压Q倍的电压。由于良好的频率调整,电路谐振的幅频特性曲线更陡峭,电路品质因数的Q值更高。

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