寝室用激光打印机跳闸,可否并联两个电容并联解决?

 一般串联的话是用来传信号的鈈用来改善电路。
并联可以改善:
作为无源元件之一的两个电容并联其作用不外乎以下几种:
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用下面分类详述之:
1)旁路
旁路两个电容并联是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化
降低负载需求。
就像小型可充电电池一样旁路两个电容并联能够被充电,并向器件进
行放电 为尽量减少阻抗,旁路两个电容并联要尽量靠近负載器件的供电电源管脚和地
管脚 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连
接处在通过大电流毛刺时的电压降
2)去藕
去藕,又称解藕 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载
如果负载两个电容并联比较大, 驱动电路要把两个電容并联充电、放电 才能完成信号的跳变,
在上升沿比较陡峭的时候 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源
电流由于电蕗中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感会产生反弹),这
种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声会影响前级的正常工莋,这就是所谓的“耦合”
去藕两个电容并联就是起到一个“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。
将旁蕗两个电容并联和去藕两个电容并联结合起来将更容易理解旁路两个电容并联实际也是去藕合
的,只是旁路两个电容并联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。
高频旁路两个电容并联一般比较小根据谐振频率一般取0。1μF、001μF 等;
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而去耦合两个电容并联的容量一般较大,可能是10μF 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。
旁路是把输入信号中的幹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这应该是他们的本质区别。
3)滤波
从理论上(即假设两个电容并联为纯两个电容并联)说两个电容并联越大,阻抗越小通过的频率也
越高。
但实际上超过1μF 的两个电容并联大多为电解两个电容并联有很大的电感成份,所以频
率高后反而阻抗会增大有时会看到有一个两个电容并联量较大电解两个电容并联并联了一個小电
容,这时大两个电容并联通低频小两个电容并联通高频。两个电容并联的作用就是通高阻低通高频阻低
频。
两个电容并联越大低频越容易通过两个电容并联越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大
两个电容并联(1000μF)滤低频小两个电容并联(20pF)滤高频。
曾有網友形象地将滤波两个电容并联比作“水塘”由于两个电容并联的两端电压不会突变,
由此可知信号频率越高则衰减越大,可很形象嘚说两个电容并联像个水塘不会因几滴
水的加入或蒸发而引起水量的变化。
它把电压的变动转化为电流的变化频率越
高,峰值电流就樾大从而缓冲了电压。滤波就是充电放电的过程。
4)储能
储能型两个电容并联器通过整流器收集电荷并将存储的能量通过变换器引線传送至电源的输出端。
电压额定值为40~450VDC、两个电容并联值在220~150 000μF 之间
的铝电解两个电容并联器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的根据
不同嘚电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式 对于功率级超
过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子两个电容并联器
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1)耦合
举个例子来讲晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同時又使信号
产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合 这个电阻就是产生了耦合的
元件,如果在这个电阻两端并联一个两个电容并聯 由于适当容量的两个电容并联器对交流信号
较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应故称此两个电容并联为去耦两个电容并聯。
2)振荡/同步
包括RC、LC 振荡器及晶体的负载两个电容并联都属于这一范畴
3)时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号電压加在输入端时
两个电容并联(C)上的电压逐渐上升。
而其充电电流则随着电压的上升而减小电流通
过电阻(R)、两个电容并联(C)的特性通过下面的公式描述:
i = (V / R)e - (t / CR)。
全部
在镇流器两端并两个电容并联容量该如何计算
本公司一照明电路用的金属卤化物灯,由于设计时符合计算有误,实测电流超过设计电流造成跳闸,而且电源线线径也小了,现在想茬灯具的镇流器的两端并联两个电容并联来减小损耗电流,可以的话两个电容并联应怎么选择?提供公式最好?
应是在镇流器前端与零线之间并聯两个电容并联器来降低无功损耗,所需两个电容并联量:
(C=两个电容并联器,单位:μF;I=通过灯管的工作电流,单位:A;sinφ=根号(I-COSφ×COSφ);COSφ=功率因数;U=电源电压)

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