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PC电脑电源中的滤波电容本来为16V 1000UF的 能否直接用16V330UF的固态电容替换,容量没有滤波的高。 固态电容 开关电源

2020-07-20知识10

12v开关电源滤波电路用的是16v470uf普通电解电容,我用16v470uf固态电解电容代替它可不可以? 电容作为滤波用只是使用了它的储存电荷的功能,而且开关电源的频率很高,一般有几十kHz,又是方波,对电容的要求很低,只要不漏电即可,普通电解完全可以胜任,当然品质更高的更不在话下了.开关电源输出电容一般是多少? 电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。电容的符号是C。C=εS/4πkd=Q/U在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。相关公式:一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即:C=εS/4πkd。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板。电源用固态电容的问题哪位可以说下 您好,据我了解的情况,固态电容:利:高纹波,可使用小容量,实际应用体积小。弊:成本可能高些。希望我的回答对您有所帮助。固态电容如何区分正负极?? 可以从脚来判断,长的是正极,短的是负极.电容身上,有半边颜色涂料的是负极固态电解或液态电容的说法指的则是其阴极的用料。使用电解液做阴极的好处是电容量可以做到很大。但是电解液在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影响很大。而固态电容采用功能性导电性高分子作为介电材料,在长期未使用的情形下通电不致于发生爆浆现象。且在低温时亦不会因电解质离子移动缓慢而达不到应有特性及功能,相比液态电解质,固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性。电解电容在开关电源中有什么作用 电解电容在开关电源中的作用有:旁路、去耦、滤波、储能。1、旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低。开关电源中,分压电容起什么作用? 电容在电路中是一种电荷容器的装置,在电子电路中被被广泛应用。在电路中一般有耦合旁路、滤波、储能、隔直流通交流的作用。1.耦合作用在耦合电路中耦合放大器等电路中的电容,我们一般称之为耦合电容,一般起到隔直流通交流的作用。2.滤波作用用在滤波电路中的电容称之为滤波电容,在输入、输出电路电路中一般会用到,其作用是去除一段不需要的信号。3.谐振作用在一般的LC窜并联电路中都会用到。在这种电路中的电容成为谐振电容。4.旁路作用在相应的旁路电路中的电容,一般都启到旁路作用,根据所选用所要的信号进行不同电路的选用,选取所需要的信号频率5.退偶作用在多级放大电路中,消除每级放大器的低频交流。6.微分作用在微分电路中,为了得到尖顶脉冲触发信号,常用的电容成为微分电容7.补偿作用一般有低频与高频补偿电路,提升原本音量中低频信号中的电容。8.自举作用常用的电路有OTL功率电路输出级,以通过正反馈的方式来小幅度提升信号的幅度。全固态电容和半固态电容区别在哪里?需要注意哪些问题?谢谢大家为我解答。PC电脑电源中的滤波电容本来为16V 1000UF的 能否直接用16V330UF的固态电容替换,容量没有滤波的高。 应急是可以的,因为开关电源的频率高,用的电容容量不一定要大,如果之后有一到两级T型滤波更好,330固态能并两个就比原来的好得多,在开关电源上并不一定是电容越大越好.电源板普通电容可以换成固态电容吗? 必须可以。之前都是用普通电容,后来有厂家觉得固态电容性能好,开始鼓吹这个特点。其实真正的性能好多少谁也没有研究过。但为了产品本身有卖点,都改成固态电容了。比如,主板上USB以前用560UF 普通 电容,后来换成270uf固态电容。性能方面没什么差别。楼主换的时候有几点要注意:1,DIP件的电容有正负极,不能接反;2,电容耐压值不能比以前低。比如以前的电容是12V,那你就要换12V以上的。不要换成6.3V。3,容值最好跟以前一样,或比以前的大一点。

#开关电源#固态电容#电解电容器

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