電容并聯(lián)電路及重要特性
發(fā)布時(shí)間:2011/9/13 14:18:18 訪問次數(shù):6168
電阻器有并聯(lián)電路,電容器也有并聯(lián)電路。但是,與電阻器并聯(lián)相比,由于電容器的特性比電阻器復(fù)雜得多,因此電容并聯(lián)電路也比電阻并聯(lián)電路復(fù)雜,這里的復(fù)雜是指電路分析的復(fù)雜和對電路工作原理理解的困難。 SA201C473KAA
圖3-30所示是電容并聯(lián)電路,其電路形式與電阻并聯(lián)電路一樣。電路中的電容器Cl與C2并聯(lián)。電容并聯(lián)電路有與電阻并聯(lián)電路相同的特性,但由于電容器本身的特性決定了這一電路也有它自己的一些不同于電阻并聯(lián)電路的特性。
由于電容Cl和C2是并聯(lián)的,這樣這兩只電容器將接在同一個(gè)交流信號源電路中,因此加在Cl和C2上交流信號的頻率是相同的,而且加在各并聯(lián)電容器上的交流信號電壓大小也是一樣的。
1.電容并聯(lián)電路的電流特性
電容并聯(lián)電路中,交流信號電流將分別流過電容Cl和C2,在同樣的交流信號下,信號的頻率越高,流過各并聯(lián)電容的交流電流越大。電容支路中,容量大的電容因?yàn)槿菘剐《娏鞔螅?BR>容量小的電容因?yàn)槿菘勾蠖娏餍,如圖3-31所示。
電容并聯(lián)電路中,由于流過各電容的電流可能不相等(只有兩只電容的容量相等時(shí),其電流才相等),因此對各并聯(lián)電容的充電電荷量可能不相等,容量大的電容因充電電流大而充到的電荷多。對一只電容器的充電電荷多少,與對該電容器的充電電流大小成正比關(guān)系。
2.電容器并聯(lián)容量增大特性
兩只或更多只電容器并聯(lián)之后,相當(dāng)于一只電容器,只是容量增大。圖3-32所示是電容并聯(lián)等效電路示意圖。
在電阻器的串聯(lián)電路中,串聯(lián)電路的總電阻是越串聯(lián)越大;對電容器電路而言,則是容量越并聯(lián)越大。
電容器并聯(lián)電路中,并聯(lián)后的總電容等于參與并聯(lián)的各電容的容量之和,即C=C1+C2+C3+...
例如,兩只3300pF的電容器并聯(lián),總的容量為6600pF,如圖3-33所示。從理論上講,在電容器并聯(lián)電路中,如果有一只電容器的容量遠(yuǎn)大于另一只電容器的容量,那么起決定性作用的是容量很大的那只電容器,因?yàn)樵谙嗤慕涣餍盘栴l率下,容量大的電容器其容抗小。
但是,實(shí)際情況并非如此簡單,由于大容量的電容在制造上的原因不可能成為一個(gè)純電容,它還存在著感抗的特性,從而造成對高頻信號的阻抗增大。
3.電容并聯(lián)電路不能流過直流電流的特性 SA22A
電容器電路中,由于電容器本身的特性,它不能讓直流電流通過,因此電容器的并聯(lián)電路也不能讓直流電流通過,每個(gè)電容并聯(lián)支路中也沒有直流電流流過,這一特性與電阻器的并聯(lián)電路不同。
4.電容并聯(lián)電路的電壓特性
電容并聯(lián)電路中,各電容器上的電壓相等,這也是各并聯(lián)電路的共性。
5.電容并聯(lián)電路的等效分析方法
電路中的某些電子元器件可以等效成電阻電路來理解和進(jìn)行電路分析,圖3-34所示是電容并聯(lián)電路的電阻等效電路。從電路中可以看出,將電容器Cl和C2分別等效成特定的Rl和R2,這樣可用電阻器并聯(lián)電路的許多特性來分析這一電容并聯(lián)電路。
不僅電容并聯(lián)電路可以這樣進(jìn)行等效,電容器的其他電路也可以進(jìn)行同樣的等效。當(dāng)然,在進(jìn)行這種等效之后,對等效后的電
路分析并不能完全按照電阻器電路的分析方法,它們之間也有不同。
這里說明下列幾點(diǎn)注意事項(xiàng)。
(1)由于是電容器的等效電路,因此這里的等效電阻Rl、R2并不是實(shí)際意義上的電阻器,而是電容器Cl、C2的容抗。所以這個(gè)Rl、R2支路中是不能讓直流電流通過的。
(2)這種電阻電路的等效方法,往往只是在分析電容器阻礙電路中交流電流流動(dòng)時(shí)才用,其他元器件進(jìn)行電阻電路的等效也是這種情況下的等效。
(3)在考慮Cl和C2的客抗大小時(shí),電路分析中往往只需要進(jìn)行相對大小的分析,即Cl的容抗相對于C2容抗是大還是小,以及大多少和小多少,這時(shí)Cl和C2中信號的頻率是相等的,只需要了解Cl和C2的容量大小即可。電路中,一般情況下并不需要進(jìn)行定量的分析。
電阻器有并聯(lián)電路,電容器也有并聯(lián)電路。但是,與電阻器并聯(lián)相比,由于電容器的特性比電阻器復(fù)雜得多,因此電容并聯(lián)電路也比電阻并聯(lián)電路復(fù)雜,這里的復(fù)雜是指電路分析的復(fù)雜和對電路工作原理理解的困難。 SA201C473KAA
圖3-30所示是電容并聯(lián)電路,其電路形式與電阻并聯(lián)電路一樣。電路中的電容器Cl與C2并聯(lián)。電容并聯(lián)電路有與電阻并聯(lián)電路相同的特性,但由于電容器本身的特性決定了這一電路也有它自己的一些不同于電阻并聯(lián)電路的特性。
由于電容Cl和C2是并聯(lián)的,這樣這兩只電容器將接在同一個(gè)交流信號源電路中,因此加在Cl和C2上交流信號的頻率是相同的,而且加在各并聯(lián)電容器上的交流信號電壓大小也是一樣的。
1.電容并聯(lián)電路的電流特性
電容并聯(lián)電路中,交流信號電流將分別流過電容Cl和C2,在同樣的交流信號下,信號的頻率越高,流過各并聯(lián)電容的交流電流越大。電容支路中,容量大的電容因?yàn)槿菘剐《娏鞔螅?BR>容量小的電容因?yàn)槿菘勾蠖娏餍,如圖3-31所示。
電容并聯(lián)電路中,由于流過各電容的電流可能不相等(只有兩只電容的容量相等時(shí),其電流才相等),因此對各并聯(lián)電容的充電電荷量可能不相等,容量大的電容因充電電流大而充到的電荷多。對一只電容器的充電電荷多少,與對該電容器的充電電流大小成正比關(guān)系。
2.電容器并聯(lián)容量增大特性
兩只或更多只電容器并聯(lián)之后,相當(dāng)于一只電容器,只是容量增大。圖3-32所示是電容并聯(lián)等效電路示意圖。
在電阻器的串聯(lián)電路中,串聯(lián)電路的總電阻是越串聯(lián)越大;對電容器電路而言,則是容量越并聯(lián)越大。
電容器并聯(lián)電路中,并聯(lián)后的總電容等于參與并聯(lián)的各電容的容量之和,即C=C1+C2+C3+...
例如,兩只3300pF的電容器并聯(lián),總的容量為6600pF,如圖3-33所示。從理論上講,在電容器并聯(lián)電路中,如果有一只電容器的容量遠(yuǎn)大于另一只電容器的容量,那么起決定性作用的是容量很大的那只電容器,因?yàn)樵谙嗤慕涣餍盘栴l率下,容量大的電容器其容抗小。
但是,實(shí)際情況并非如此簡單,由于大容量的電容在制造上的原因不可能成為一個(gè)純電容,它還存在著感抗的特性,從而造成對高頻信號的阻抗增大。
3.電容并聯(lián)電路不能流過直流電流的特性 SA22A
電容器電路中,由于電容器本身的特性,它不能讓直流電流通過,因此電容器的并聯(lián)電路也不能讓直流電流通過,每個(gè)電容并聯(lián)支路中也沒有直流電流流過,這一特性與電阻器的并聯(lián)電路不同。
4.電容并聯(lián)電路的電壓特性
電容并聯(lián)電路中,各電容器上的電壓相等,這也是各并聯(lián)電路的共性。
5.電容并聯(lián)電路的等效分析方法
電路中的某些電子元器件可以等效成電阻電路來理解和進(jìn)行電路分析,圖3-34所示是電容并聯(lián)電路的電阻等效電路。從電路中可以看出,將電容器Cl和C2分別等效成特定的Rl和R2,這樣可用電阻器并聯(lián)電路的許多特性來分析這一電容并聯(lián)電路。
不僅電容并聯(lián)電路可以這樣進(jìn)行等效,電容器的其他電路也可以進(jìn)行同樣的等效。當(dāng)然,在進(jìn)行這種等效之后,對等效后的電
路分析并不能完全按照電阻器電路的分析方法,它們之間也有不同。
這里說明下列幾點(diǎn)注意事項(xiàng)。
(1)由于是電容器的等效電路,因此這里的等效電阻Rl、R2并不是實(shí)際意義上的電阻器,而是電容器Cl、C2的容抗。所以這個(gè)Rl、R2支路中是不能讓直流電流通過的。
(2)這種電阻電路的等效方法,往往只是在分析電容器阻礙電路中交流電流流動(dòng)時(shí)才用,其他元器件進(jìn)行電阻電路的等效也是這種情況下的等效。
(3)在考慮Cl和C2的客抗大小時(shí),電路分析中往往只需要進(jìn)行相對大小的分析,即Cl的容抗相對于C2容抗是大還是小,以及大多少和小多少,這時(shí)Cl和C2中信號的頻率是相等的,只需要了解Cl和C2的容量大小即可。電路中,一般情況下并不需要進(jìn)行定量的分析。
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