电容器是电子设计中最常用的部件之一,电容器在电路中的作用是什么?

旁路电路中使用的电容器称为旁路电容器,地设备提供能量,使稳压器输出均匀,减少负载需求,减少阻抗,过滤输入信号的干扰。
去耦电路中使用的电容称为去耦电容,主要用于多级放大器的直流电压供电电路,以消除各级放大器之间的耦合干扰,过滤输出信号的干扰。
中和电路中使用的电容称为中和电容,主要用于收音机中的高频放大器和电视高频放大器,以消除自激振荡。
耦合电路中使用的电容称为耦合电容,主要用于低频信号的传输和放大过程,以防止前后电路的静态工作点相互影响,发挥隔离流通和交流的作用。耦合电容器连接到交流放大电路级和级之间的信号通路,因为放大电路的输入和输出端有直流工作点,电容器耦合可以通过工作点隔断直流。耦合电容器实际上起到隔离作用,因此也称为隔离电容器;耦合电容器的容量一般在 0.1μF~ 1μF 使用云母之间, 损耗较小的电容音质,如丙烯、陶瓷等,效果较好。
定时电路中使用的电容称为定时电容,用于控制时间常数,从而控制电容充放电时间。
用于滤波电路中的电容叫做滤波电容,多用于各类滤波器中,以去除一定频段内的信号。电解电容器必须在整流后使用,因为滤波器使用的电容器容量很大。功率放大器使用滤波电容时,其值应为1万μF 前置放大器时,上述容量为1万μF 左右即可。当电源滤波电路直接供应放大器时,其容量越大,音质越好。但是大容量的电容会使阻抗从 10KHz 附近开始上升。此时应采用几个小电容并联成大电容,也应并联几个薄膜电容,以抑制大电容旁高频阻抗的上升。
旁路电路中使用的电容器称为旁路电容器,地设备提供能量,使稳压器输出均匀,减少负载需求,减少阻抗,过滤输入信号的干扰。旁路电容器的功能与滤波器电容器相似,但旁路电容器不连接到电源上,而是连接到电子电路的某个工作点,用于过滤谐振或干扰产生的杂波; 补偿电容在滤波电容和感性负载供电线路上,LC谐振电路上的电容器起到储能作用。
如何选择电路中的电容?
通常,音频电路包括滤波器、耦合、旁路、分频等电容器。如何更有效地选择使用各种类型的电容器来改善电路中的音质。1.滤波电容器整流后,必须使用电解电容器,因为滤波电容器容量大。功率放大器使用滤波电容时,其值应为1万μF前置放大器时,上述容量为1万μF左右即可。当电源滤波电路直接供应放大器时,其容量越大,音质越好。但是大容量的电容会使阻抗从10开始KHz附近开始上升。此时,应采用几个小电容器。通常,音频电路包括滤波器、耦合、旁路、分频等电容器。如何更有效地选择使用各种类型的电容器来改善电路中的音质。
去耦电路中使用的电容称为去耦电容,主要用于多级放大器的直流电压供电电路,以消除各级放大器之间的耦合干扰,过滤输出信号的干扰。
中和电路中使用的电容称为中和电容,主要用于收音机中的高频放大器和电视高频放大器,以消除自激振荡。
耦合电路中使用的电容称为耦合电容,主要用于低频信号的传输和放大过程,以防止前后电路的静态工作点相互影响,发挥隔离流通的作用
定时电路中使用的电容称为定时电容,用于控制时间常数,从而控制电容充放电时间。
滤波电路中使用的电容称为滤波电容,主要用于各种滤波器,以去除某一频段的信号。
用于高频消振电路中的电容叫做高频消振电容,多用于音频负反馈放大器中,以消除放大器可能出现的高频啸叫现象。
用于补偿电路中的电容叫做补偿电容,多用于卡座的高低音补偿电路中,以提升放音信号中的高低频信号。
积分电路中使用的电容器称为积分电容器,主要用于电势场扫描的同步分离电路复合同步信号分离同步信号。
微分电路中使用的电容称为微分电容,主要用于触发电路,从各种信号中获得尖顶触发信号。
自举电路中使用的电容称为自举电容,主要用于自举电路OTL在功率放大器的输出级电路中,通过正反馈提高信号的正半周幅度。
分频电路中使用的电容称为分频电容,主要用于音频扬声器分频电路,使各频段扬声器在相应频段工作。
旁路电路中使用的电容器称为旁路电容器,地设备提供能量,使稳压器输出均匀,减少负载需求,减少阻抗,过滤输入信号的干扰。
去耦电路中使用的电容称为去耦电容,主要用于多级放大器的直流电压供电电路,以消除各级放大器之间的耦合干扰,过滤输出信号的干扰。
中和电路中使用的电容称为中和电容,主要用于收音机中的高频放大器和电视高频放大器,以消除自激振荡。
耦合电路中使用的电容称为耦合电容,主要用于低频信号的传输和放大过程,以防止前后电路的静态工作点相互影响,发挥隔离流通的作用
定时电路中使用的电容称为定时电容,用于控制时间常数,从而控制电容充放电时间。
滤波电路中使用的电容称为滤波电容,主要用于各种滤波器,以去除某一频段的信号。
用于高频消振电路的电容称为高频消振电容,主要用于音频负反馈放大器,以消除放大器可能出现的高频咆哮现象。
用于补偿电路的电容称为补偿电容,主要用于卡座的高低音补偿电路,以增强放音信号中的高低频信号。
用于积分电路中的电容叫做积分电容,多用于电势场扫描的同步分离电路中,以从场复合同步信号中分离出场同步信号。
用于微分电路中的电容叫做微分电容,多用于触发器电路中,以从各类信号中得到尖顶触发信号。
用于自举电路中的电容叫做自举电容,多用于OTL功率放大器的输出级电路中,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
用于分频电路中的电容叫做分频电容,多用于音响的扬声器分频电路中,以使得各频段扬声器工作在各自相应频段。
用于高频消振电路中的电容叫做高频消振电容,多用于音频负反馈放大器中,以消除放大器可能出现的高频啸叫现象。
用于补偿电路中的电容叫做补偿电容,多用于卡座的高低音补偿电路中,以提升放音信号中的高低频信号。
用于积分电路中的电容叫做积分电容,多用于电势场扫描的同步分离电路中,以从场复合同步信号中分离出场同步信号。前置放大器、音频控制器、分频器上使用的电容,其容量在100pF~0.1μF 之间,而扬声器分频 LC 网络一般采用 1μF~ 数10μF 之间容量较大的电容,目前高档分频器中采用CBB电容居多。小容量时宜采用云母,苯乙烯电容。而 LC 网络使用的电容,容量较大,应使用金属化塑料薄膜或无极性电解电容器,其中无机性电解电容如采用非蚀刻式,则更能获取极佳音质。
用于微分电路中的电容叫做微分电容,多用于触发器电路中,以从各类信号中得到尖顶触发信号。
用于自举电路中的电容叫做自举电容,多用于OTL功率放大器的输出级电路中,以通过正反馈的方式少量提升信号的正半周幅度。
用于分频电路中的电容叫做分频电容,多用于音响的扬声器分频电路中,以使得各频段扬声器工作在各自相应频段。
电容的标称及识别方法,由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是 10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是4.7nF不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,即指数标识,容量单位为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1 pF=470pF。瓷片电容也有直接标识容量的,单位就是pF。钽电容,一般直接标识数值,常见单位莡F。(电容数字标识部分由pongo网友补充,在此表示感谢!)色码表示法:沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。电容的识别:看它上面的标称,一般有标出容量和正负极,比如钽电容上,有白线的一端就是正极,另外像电解电容,就用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。
电阻电容序列值
电容容值系列
【单位pF】
3 P 5 P 8 P 10 P12P15P 20 P 39 P 43 P 47 P
51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100P 120P150P
180P200P220P 240P 270P 300P 330P 360P 390P 470P
560P 620P680P 750P
【单位nF】
1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6
10 15 18 22 27 33 39 56 68 82
【单位uF】
0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2 3.3
电容的计算方法是这样的:
AX表示A(一般两位数)乘上10的x次方pF,因此,104就是0.1uF.
电阻的表示方法也是这样的。
如103的电阻表示10 000欧姆,即10K,102也就是1K。
有的电容标号474,那么就表示0.47uF加上一些: