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电路电容的计算

发布时间:2022-01-30 23:45:14

❶ 电容器的电流计算公式

在交流电路中电容中的电流的计算公式:
I=U/Xc
Xc=1/2πfC
I=2πfCU
f:交流电频率
U:电容两端交流电电压
C:电容器电容量
在直流电路中电容中上的电量:Q=CU,如电容器两端电压不变,电容上的电量也不变,电容中就没有电流流过。
这就是电容的通交流隔直流。

❷ 电路分析中电容电压的计算

在1秒和2秒区间的这条线做延长线,其与Y轴交点值为4,斜率为-2T,所以得出-2t+4;

❸ 电路总电容量怎么计算(三个电容串联接于100v电压上)

电容并联后等于单个电容相加的总和,电容串联第于单个电容的倒数和!

❹ 电容阻抗计算公式

容抗公式:Xc=1/ωc


(100+j200-j400)/(100+j200)*(-j400)=-32+24j。这个就是复数的计算,反复变形就能算出来。


实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。如果容抗用Xc表示,电容用C表示,频率用f表示,那么正弦交流电下的容抗


Xc=1/(2πfC)


Xc = 1/(ωC)= 1/(2πfC)


Xc--------电容容抗值;欧姆


ω---------角频率(角速度)


π---------圆周率,约等于3.14


f---------频率,我国国家电网对工频是50Hz


C---------电容值 法拉


(4)电路电容的计算扩展阅读:


①容抗产生原因:


电容器接到交流电源时,实际上自由电荷也没有通过两极间的绝缘介质,只是由于两极板间的电压在变化,当电压升高时,电荷向电容器的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。

电容器交替进行充电和放电,电路中就有了电流,表现为交流“通过”了电容器。问题是在给电容器充电的同时,积累在两极板上的电荷又会排斥将要到达两极板的电荷,因此对交变电流也有阻碍作用。


②类比-感抗:


交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过线圈,电感的阻碍作用也大。

实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成正比。如果感抗用XL表示,电感用L表示,频率用f表示,那么其计算公式为:


XL= 2πfL=ωL


感抗的单位是欧。知道了交流电的频率f(Hz)和线圈的电感L(H),就可以用上式把感抗计算出来。电感的单位是“亨利(H)”我们可利用电流与线圈的这种特殊性质来制成不同大小数值的电感器件,以组成不同功能的电路系统网络。

❺ 在这个电路里电容的容值怎么计算

理论上电容的容量越高,直流滤波的效果越好,但考虑到成本,一般都采用400V,100UF内的电解电容,R1负载的电流小,一般只用400V,4.7UF的电容,比如节能灯内的

❻ LC电路电感电容的计算

首先看过程,t=0时加了230V的电压,全部加在了电感上,但是接下来的1ms时间里,这个电压逐步由电容来分担,如果时间足够长,电容的电压最终将达到250V. 不过1ms后,脉冲撤掉,电容上的分压从t=1ms时的值向0回落。所以关键问题就是1ms时候,电容的分压。
我们假设U1为电感上的电压,U2为电容上的电压。

正式的解法,当然是你列出来的两个条件(电感的条件少了一个负号),加上U1+U2=U; i1=i2两个条件,再加上t=0和t=1ms时候的初始条件求解二阶微分方程,这个方程并不难解,不过大量的经验告诉我们,这些分压的解具有:
V0+Vexp(-(t-t0)/τ)
的形式

可以看出,这个电压从t=t0时刻的刺激发生后,以指数形式趋向一个值:V0,指数上的τ项是时间常数,表示这个过程发生的快慢。把这个解的形式代入你的方程,会发现τ=sqrt(LC),其实这个结论在LC回路里可以直接用的。
然后,利用初始条件,你可以继续求出V0和V。

我们使用通常使用的简化方法,直接写出在t=0-1ms这段时间内解的形式:
U1=U11+U12exp(-t/τ)
U2=U21+U22exp(-t/τ)
可以看出,假如t趋向无穷,U1=U11,事实上,实际情况里,你知道如果长时间没有新的变化,U1将变成0,所以U11=0. 在t=0时, U1=U11+U12 =U12。 实际上你也知道在这个时刻电压应该是230V, 所以U12=230. 同样的步骤,你可以得到U21和U22:
U2=250-230exp(-t/τ)
把U2(t=1ms)<=50V代入,可以看出:
τ>=1ms/(ln(230/200))=7.15 ms
所以,条件为:
LC>=51.2*10^-6 s^2
所以,如果电容是微法量级的,需要几十亨的电感,这个要求不低。

电流的话,你可以用电容上面的分压,利用你的微分式导出,不过这个应该是最简便的方法。

❼ 电容换算怎么算

在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等。

电容的换算关系是:1法拉(F)= 10^3毫法(mF)=10^6微法(μF)=10^9纳法(nF)=10^12皮法(pF)

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εrS/4πkd 。

(7)电路电容的计算扩展阅读

电容器的作用介绍

1、耦合。在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。

2、滤波。在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。

3、退耦。在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。

❽ 电路中的电容是怎样计算出来的怎样知道要用多大的电容!

你这电容和R2电阻是 上电延时好让单片机复位。rst引脚就是在低电平复位,上电时候是保持低电平,好让芯片复位。至于延时多久去看芯片手册,厂家肯定说了的。电容和R2就是来延时的,上电时候给电容充电,当达到一定电压时候芯片不再复位,只要所配电容电阻组合大于上电复位时间就行。一般51单片机可靠复位的时间要大于2个机器周期 如果采用12MHZ的晶振
则复位时间要大于2微妙。rc充电时间公式可知3个R×C就能充满电容电(具体你可网络)。
根据上电复位电路对电容的充电时间: t=3RC=3*22*10^-6*1*10^3=0.066秒 可以保证单片机的正常复位了,电容取值也是算充电时间就可以了

❾ 一般的滤波电容取值如何计算

全波整流电路的滤波电容取值在工程设计中,一般由两个切入点来计算。
一是根据电容由整流电源充电与对负载电阻放电的周期,再乘上一个系数来确定的,另一个切入点是根据电源滤波输出的波纹系数来计算的,无论是采用那个切入点来计算滤波电容都需要依据桥式整流的最大输出电压和电流这两个数值。
通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容。
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。
f,是整流电路的脉冲频率,如50Hz交流电源输入,半波整流电路的脉冲频率为50Hz,全波整流电路的脉冲频率为100Hz。单位是Hz。
U,是整流电路最大输出电压,单位是V。
I,是整流电路最大输出电流,单位是A。
ACv,是波纹系数,单位是%。
例如,桥式整流电路,输出12V,电流300mA,波纹系数取8%,滤波电容为:
C≥0.289/{100Hz×(12V/0.3A)×0.08}
滤波电容约等于0.0009F,电容取1000uF便能满足基本要求。

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