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电容与电阻并联使用,起什么作用?

226 2024-07-18 03:39 admin   手机版

一、电容与电阻并联使用,起什么作用?

一、对于电子电路: 电阻的两端并联一个电容,为了减小对高频信号的阻抗,相当于微分,这样信号上升速度加快,用于提高响应速度;电容一端接电阻,一端接地,则相反,滤去高频,相当于积分,用于滤波。 最典型的应用就是放大电路中的高低音频控制。 二、对于电力电路: 不管RC串联还是并联,电容的作用都是一样的,电容的作用就是防止电压突变,吸收尖峰状态的过电压,串联的电阻起阻尼作用,电阻消耗过电压的能量,从而抑制电路的振荡。并联的电阻吸收电容的电能,防止电容的放电电流过大,避免对与之并联的器件(如晶闸管)造成损坏。 最典型的应用就是防止操作过电压。

二、与光敏电阻并联的电容起什么作用?

单独是电阻和电容并联,一般都是出现在负反馈电路中。电容的目的是给高频提供一个畅通的交流通路,使高频不受衰减;电阻的目的是将低频衰减程度控制在某一个范围内,从而改善整个信号输出质量。

另外在电感中出现电阻和电容并联,多数是用来增加带宽。希望这个回答对你有帮助

三、电阻与电容并联公式?

电阻串联、并联:我们知道串联就是电阻R1、R2首尾依次相连,它们的总电阻R=R1+R2,也就是串联后总电阻为各个电阻之和,总阻值增加,大于任何一个相串联的电阻;并联就是电阻R1、R2首首、尾尾相连,它们的总电阻为R=R1R2/(R1+R2),总阻值降低,比最小的电阻也小。

如何理解电阻串联、并联后这种性质呢?有一个重要的公式叫做电阻定律R=ρl/S,ρ为导体的电阻率,为一常数,l为导体的长度,S为导体的截面积,它的意义是:导体的电阻与其长度成正比,与其截面积成反比。当电阻串联时相当于导体的长度增加,因此总阻值增加;当电阻并联时相当于导体的截面积增加,因此总阻值降低;这样和前面的计算相统一。

四、电容电阻并联接地的作用?

电容电阻并联接地的作用是电容的通交阻直特性,电容对交流信号通路,信号频率越高,阻抗越小,电容容量越大,阻抗越小,而对直流信号断路。

比如直流电源正负极接一个电容,对交流信号来说相当于短路,于是波动信号就会通过这个电容而消耗掉,于是电压就更稳定,同理,如果在数字地接一电容,那么波动信号就会通过它与地短接,流入地端,而不流入另外级别电路。

电就像人一样,会自己选择容易通过的路径走,电容对交流信号来说等于通路,它自然就选择电容通过了。

五、电阻;电感;电容串联及并联在电路中的作用与变化?

在交流电路中 串联,起到带通波器作用 并联,也起到带通滤波器作用 若串联后并联,是带阻 若并联后串联。

也是带阻

六、电机上并联电容电阻电路的作用?

1、电机上并联电阻、电容电路的作用是吸收干扰脉冲,减小电机干扰EMI;

2、在电动机上并联电容的作用是做电动机启动。电容器将“单相”交流电分裂为相位接近90度的“两相”交流电,从而使电动机产生旋转磁场;

3、应该是用来防反向电动势的,但是电阻很便宜,所以,使用了电阻,应该是使用一个耐压和电流比较大的二极管反向连接。

七、与电容并联的电阻怎么取?

电容的容抗Xc=1/2πFC,但是,因为C中的电流比电阻R中的电流超前90度,所以,当C与R并联时,并不能简单地认为二者的总阻抗Z=RXc/(R+Xc),而应该是Z=jRXc/(R+jXC),其中 j 是虚数单位,Z是一个复数。Z的幅值(也就是RC并联的总阻抗)=RXc根号下(R^2+Xc^2)/(R^2-Xc^2)。

在直流电环境下,电容就相当于断路,并联的的阻值就等于电阻的阻值。

在交流电环境下,需要算电容的阻值(容抗 Xc=1/(2×π×f×C)),然后再按并联算就行了。

八、与电容并联的电阻有效吗?

电容的作用是阻止直流信号通过,而允许交流信号通过。或者是减小低频信号的通过能力,增加高 频信号的通过能力。

电阻与电容并联的作用是希望直流信号或者低频信号通过较困难,而交流信号或者高频信号较容易的通过。 在电容降压电路中,为了给电容器提供泄放通路,在电容器两端并联一个泄放电阻。以便在停止工作后,泄放掉电容器两端存储的电能。

九、电源电路中电源并联的电容的作用是什么啊?

希望你多看些电子基础的书籍!

在电子电路中电容并联的主要作用是滤波(主要是电解电容),串联在电子电路中的电容主要作用是隔直流,和其他元件组合有很多作用,所以要具体分析。

单项电机上的电容是启动用的,主要是移相作用。

十、电路中的压敏电阻与电源并联是怎样起到保护作用的?

压敏电阻并联在设备之前,与地线相接,平时为高阻状态(兆欧级),相当于断路状态,不影响后续设备的正常运行;

当异常能量(操作过电压/过电流、雷电流等)出现时,压敏电阻以纳秒级的速度迅速导通,阻值降至极低,将此异常能量泄放至大地,同时还将设备两端的电压限制在设备能承受的范围内(电压保护水平Up),从而保护设备不受损坏,然后又迅速恢复为高阻断路状态,整个过程时间非常短(纳秒级),完全不影响设备的正常运行。

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