1、储能
电容器在充电电路可以存储电能,因此可以像临时电池一样使用。电容器通常用于电子设备中,以在电池更换期间维持电源。 有助于防止在易失性存储器中丢失信息。
在汽车音响系统中,大容量存储放大器的能量以便按需使用。同样对于闪光管,可使用电容器来保持高电压。
2、数码记忆
在20世纪30年代,约翰?阿塔纳索夫在电容器中应用了储能原理,为使用电子管逻辑的一台二进制计算机构建动态数字存储器。
为什么电容器变薄了,滤波电容器销售,静电容量却反而增加了呢?
1.电容器变薄但静电容量却反而增加的理由
根据数学表达式c=ε×s/d,增大电容器静电容量的方法有如下3种:
增大ε(介电常数)
增大1s (电极面积)
减小d (电介质厚度)
关于此处的,很容易形象直观地进行---,但是关于却相反,总觉得厚的电介质能够积聚很多的电荷,但事实并非如此。这是因为电荷是积聚在两个电极上的, 而不是积聚在电介质中。首先,我将在使大家了解上述要点的基础上对如何推导出计算公式进行说明。以下,我将罗列枯燥无味的数学公式,敬请谅解。
电容器常见故障原因及修理方法
一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿
故障原因
1、元器件开路
电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路中的电容器出现开路故障后,电路的具体故障现象不同。如滤波电容开路后出现交流声,耦合电容开路后无声等。
2、元器件击穿
电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,滤波电容器购买,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。
3、元器件漏电
电容器漏电时,导---容器两极板之间绝缘性能下降,两极板之间存在漏电阻,有直流电流通过电容器,电容器的隔直性能变差,电容器的容量下降。当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大。这是小电容器中故障发生率比较高的故障,而且故障检测困难。
4、通电后击穿
电容器加上工作电压后击穿,乐清滤波电容器,断电后它又表现为不击穿,万用表检测时它不表现击穿的特征,通电情况下测量电容两端的直流电压为零或者很低,电容性能变坏。
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