一般按1A,2200uF选取。根据负载阻抗计算出平均电流值,选用合适的稳压器;因为负载在应用时电流有脉动,在某些时刻用的电流大于平均电流,有些时候又小于平均电流,当电流大时,电容起辅助供电作用,电压可能略有下降,但保证在应用范围内;在电流小时,电路向电容充电保证下次用电高峰;根据负载用电情况及周期等计算所需要的电容值。前面电电容为滤波电容,因为硅堆有足够大的供电能力,电容可以取大,根据的用电量及时间取电容值,保证在不得考虑到散热以及成本问题,在滤波效果满足要求的情况下,可以不加电阻器;时刻稳压电路的输入电压大于输出电压数伏,滤波电容的大小除输出需要相关还与变压器的折算内阻相关。
电容滤波频率计算 电容滤波频率计算
电容滤波频率计算 电容滤波频率计算
对于整流后直流滤波电容的选择,有电容器耐压公式:Uc>=1.41U2
负载电压u0与电源电压U同相且幅值相同。(Uc为电容耐压值,U2为整流前的交流电压)
若只知道脉冲直流的电压,电容耐压只需高于该电压即可(当然是越高越好了)。
对于滤波电容量的选择有经验表格:负载2A配4000uF;1A配2000uF;0.5~1A配1000uF;0.1~0.5A配500uf;0.05~0.14A配200~500uF;0.05A以下配200uF
A 滤波电容耐压要比工作电压高30%
B 负载电流的mA =电容的单位uF(如输出电流1000mA,那么滤波电容可选1000uF)
当然如果不考虑成本,滤波电容越u0=(√2/2)I0R0sin(ωt-π/4)大越好
首先,要知道电压spec;
其次,要根据你选的电感确认输出电流ripple,电容的ES以直流电源滤波为例:RI,输出电 Qc=UpIh流,ESL;
V,这样算出来的还只是滤波电容,如果要考虑负载的transient,就需要知道负载transient电流波形和去耦电容的环路电感。
您好:
1、对信号的旁路一般指高频和尖峰干扰旁路,因此电容一般都不大,一般旁路电容根据信号主频率有几nF-甚至上百nF,被旁路的高频信号几十M到上百M,当然尖峰的话也体现在沿的tr上,这样经过旁路电容后,尖峰被削弱、高频分量也基本被旁路掉,主信号(低频分量)没有被滤掉。
2、因此电容的选择要使信号通过(低通滤波),高频(旁路)滤除,因此频率越高用的电容容量越小。
3、不论用于整流还是旁路,其实原理都可以认为是电容充放电,比如旁路电容和电感是用来减小纹波的,专业的也叫退偶电容,英语好像叫(Decoupling),其实前面的AC-DC电路的输出并非是0Hz的直流,用示波器很容易看到纹波的电容的选择并没有经过多大的计算吧一般都是一个电解电容并一个瓷片电容的电解电容主要看耐压值选择几百UF就够了 瓷片一般选择104的吧,高频尖峰对于电容来讲瞬间是短路的(电容两端的电压不能突变),然后电压慢慢上升(充电)这就将高频变缓甚至基本去除)。
4、其实每个电容都有个谐振点,谐振点之前可以做电容用,之后电容特性更像电感,所以应用时是尽量在谐振点之前,电容越大谐振点频率越低,使用在越低的频率,如普通铝电解电容的谐振点几百Hz到几KHz,因此只适合于低频电源整流滤波。
希望滤波是利用电容对特定频率的等效容抗小,近似短路来实现的。能帮到您。
电容滤波的原理如下:
6. 得到滤波器参数C、L、R之后,计算出支路阻抗的频率特性,根据谐波等效电路图模型计算流入电网的谐波电流,若流入电网的谐波电流满足标准,则进行下一步的校核,若不满足要求,则降低R的大小,并对C、L参数进行微调,进一步减少流入电网的谐波电流;滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。
耐压应是电源电压的3倍以上,滤波电容每500mA1000uf进行选用.“滤波”中的“波”一定是电压高低起伏的,否则不叫“波”,既然有高低起伏,那就是加在电容上,一会会比电容“存货”的电压高,一会又会“低”。高的时候呢,电容就吸收,低的时候电容就放。这样的结果呢,就会使“波”通过电容后呢“波”的起伏就会削弱。
就起到了滤波的作用,完成了滤波的使命。
滤波电容是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。简单说,就是波峰来的时候充电,将波峰削掉,波谷来的时候放电,将波谷填平。基本就是这样的原理了。
电容的作用我们可以用 微积分我估计你是不是想配置R、C的值,然后达到相应的截止频率。 来回答这个问题。
我们根据 法拉第电磁感应定律和亨利电感定义,可以导出宏观条件下的两个公式:
可用以计算分立元件组成电路的瞬态。
2. 求相位角φ:
┏━┳━┓
U C1 R0
┗━┻━┛
我们可以列出微积分方程组:
u1=(1/C1)∫i1dt
u=u1=u0
i=i0+i1
φ=-π/4
以及必要条件:
C1R0ω=1
还可以得到一个充分条件:
将相位角φ代回原微积分方程组并且代入必要条件和充分条件得到:
这说明C1R0ω=1时,即C1R0(2π/T)=1时:
负载电流i0相比电源电流I:
相位-π/4。(落后π/4。)
对于滤波应用,就要求改变必要条件使C1R0ω>1。这是因为C1↑,容纳电荷量↑,这样它的波形就不再是宏观条件下的那两个公式,而是必须进行波形设计。一般可以得到一个公式:
R0C1≥(3~5)T/2。
同时考虑瞬时电压值,耐压值应大于√2U。
如果滤波电容虽然只有些许鼓包,别犹豫赶快换.......滤波电容的滤波究竟是怎么回事?跟水库一样一样的......
一阶?二阶?三阶?都不好说,R104和C107构成一个输入的低通滤波器,R107和C111也是一个低通滤波器,
再看一下C109和R106这也算是一个低通滤波器的,这点不太好说了,它的-3dB不好算,只能说是转折频率,运放的增益是和频率有关系的
涉及几个参数,先是C109在某个频率F下产生的阻抗,就叫RX吧,RX=1/(2PIFC),PI是圆周率,F是频率,单位是HZ,C是电容的容量,单位是法,注意这个单位了,不好计算的
得出的RX再和R106并联,计算ω是角频率,ω=2π/T=2πf,比如50Hz,ω=100π。出一个并联之后的阻值,就叫RF
那么,这个运放的增益就是1+RF/R105
这是一阶吧?截止频率=1/6.28XR104XC107
X平方=1000000(R1+RL: u(t)=Ldi(t)/dt2)/(R1R2R3C1C2)
滤波电容C1一般与电阻R0负载并联到电源U,如图。C1、C2:uF
R1、R2、R3 :kΩ
有个前提,需要知道负载的电流时多少才能计算和估测。
U=U0sin(ωt+φ)个方法是电容对负滤波电容的耐压值以电路中可能出现的电压为准,耐压值必须高于可能出现的电压。x0dx0a不同类型,不同结构的滤波器,滤波电容的容量计算方法不同。x0dx0a以一阶RC低通或高通滤波器为例,其截止频率f=1/(2πRC)。x0dx0a根据截止频率可以计算出RC的乘积。x0dx0a由于电容的规格相对较少,一般是根据经验,选取合适容量的电容值,然后计算电阻值,若电阻值不合适,更改电容值再计算电阻值。x0dx0a所谓合适的容量,一般以手头容易获取为原则。x0dx0a另外,对于低通滤波器而言,如果滤波器后的负载输入阻抗足够大(如运放构成的电压跟随器、同相比例放大器,仪表分放大器等等)。滤波电容的选择可随意;如果滤波器后的负载输入阻抗较小,电容容量应该稍大,这样滤波器的输出阻抗较小,受负载的影响较小。x0dx0a电容一般小不小于100pF。这是因为考虑到环境存在分布电容,滤波电容太小的话,受分布电容的影响不能忽略,难以获取准确的截止频率。x0dx0a对于无极性电容而言,一般容量应小于1uF,这是因为1uF以上的电容不易采购,并且成本较高。x0dx0a对于高通滤波器而言,电容与负载的关系相反。载电阻放电的周期,再乘上一个系数,第二个方法根据电源输出的波纹系数来计算的。
C》0.289/{f×(U/I)×ACv}
C,是滤波电容,单位为F。
0.289,是由半波阻性负载整流电路的波纹系数推演来的常数。
U,输出电压
详情参考电子DIY之家有关资料
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