发布时间:2020-11-24 阅读量:4186 来源: 我爱方案网 作者: 我爱方案网
把几个电容器头尾依次连接起来,称为电容器的串联。串联就是电路中各个元件被导线逐次连接起来。串联电容器的两端总电压,等于各个电容器上的电压之和,电容总容量 =各串联电容的倒数之和的倒数C=1/(1/ C1+1/C2+----+1/Cn)。式中 C-串联电容器的总电容;C1,C2,…,Cn-各电容器电容。

电容串联计算方法:等效电容公式类似于电阻并联:C=(C1*C2)/(C1+C2)。例如:两个100微法电容串联以后,就成了1个50微法电容。两电容串联耐压为两者之和,容量为两者的倒数和分之一。两电容并联耐压为两者中耐压最低的那个值,容量为二者之和。总结:串联耐压升高,容量降低。并联耐压不变,容量升高。
举例:求电容1(0.5μF,3V)和电容2(0.2μF,2V)电容3(1μF,8V)串联的等效电容及端口电压。解答C=0.125(μF),端口电压U=3+2-8=-3(V)。为使串联电容器的电压均匀分布,可在各电容器的两端分别并联大小相等的电阻,只要并联电阻取值合理,便可获得较好的均压效果,一般取均压电阻为绝缘电阻1/10。
电容器的串联和并联区别。一是组成方式不同,二是电流路径不同,三是断开不同。组成方式串联是把元件逐个顺次连接起来组成。并联是把元件并列地连接起来组成; 电流路径不同。串联电路中,由于电度流的路径只有一条,所以,从电源正极流出的电流将依次逐个流问过各个用电器,最后回到电源负极。在并联电路中,从电源正极流出的电流在分支处要分为两路,每一路都答有电流流过,最后回到电源负极; 断开不同。串联电路中,版如果有一个用电器损坏或某一处断开,整个电路将变成断路,电路就会无电流,所有用电器都将停止工作。并联电路中,即使某一支路断开,但另一支路仍会与干路构成通路。在并联电路中,各个支路之间互不牵连。
在耦合电路中,电容的作用是隔直流通交流,交流信号在电容的另一端感应出相应电荷,直流电流无法感应出电荷。电容耦合的作用是将交流信号从前一级传到下一级,耦合的方法分为直接耦合、变压器耦合二种。一般在小信号传输时,常用电容作为耦合元件,在大信号或强信号的传输时,常用变压器作耦合元件。
在电源滤波与各种滤波器电路中,电容电路可以过滤掉特定的频段内的信号,称之为滤波。例如:50Hz工频干扰,可以借助电容设计一个滤波器来加以滤除。电容的谐振作用,在LC并联与串联谐振电路中,可以设计一个谐振功能的电容电路。

一个普通电容器放在积分电路中时,具有积分作用,此时称之为积分电容。电容用于积分电路中(由R和C构成),由于输出信号取自电容两端,而电容两端电压不能突变,按指数规律上升,电容两端电压与电容的充电电流积分正版正比,因此称为积分电容。积分电容通常在电路中用来进行波形变换,或用于峰值检权波器、峰值保持电路中。在电势场扫描的同步分离电路中,采用积分电容电路,从场复合同步信号中取出场同步信号。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。