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kv189,商業(yè)電表的度數(shù)189電壓比是1001kv電流比是15005的電量怎么算百度

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1,商業(yè)電表的度數(shù)189電壓比是1001kv電流比是15005的電量怎么算百度

你好,電表如何計算電量你可以去www.sheweikeji.com上面看看,我簡單跟你說說,你的電表接了電壓和電流互感器的,在計算電量時,要乘以電壓和電流互感器的變比倍數(shù),像你的電表是189度,就拿189乘(10/0.1)乘(1500/5)就可以了,希望可以幫到你!

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2,話說我有KVT28VK1602VK3601BT7三號坦克34號坦克哪些該賣哪

KV皮厚炮狠、打錢快,要留;VK1602加速度和最高時速都很好,是偵查車中的佼佼者,要留;VK3601除了炮傷害不高之外,總體性能還是不錯的,另外,想走虎王E100線也需要留著他的;三號要賣的沒商量;3、4號本人沒有用過,不敢妄下結論,據(jù)說炮和裝甲都一般,纏斗性能還不錯,留不留看樓主喜好了;BT-7機動性能非常好,但分房不是很好,樓主要想出高級車又缺車位的話 可以賣掉,但想出中坦則建議直接從這條線走,A-20確實不好用,但T34,T34-85都是好車(本人出高級車花錢買車位都舍不得賣他),白板都不好用,出完全體炮之后你就會知道他好用了;T28很多人說他不好用,我并不認同,本人用他打黑槍、打增援非常給力,炮速不錯穿深很大(57mmZiS-4炮 112/189穿深)精準和縮圈速度都很理想,曾經(jīng)多次打穿7級車的正面,機動性好 進高級房繞敵后打菊花炮炮穿,得過火力支援勛章,唯一的缺點就是皮太薄,不可與敵正面對炮,本人小號里一直留著,如果很缺車位,可以賣掉;樓主如果喜歡機動性能好的就直接走中坦線出城管,如果想出S系重坦,本人建議直接出KV-3,6級車但裝甲比7級還厚,本人KV-3進高級房被打都各種跳蛋,6級房絕對主力班長(如果受不了速度慢的話就算了),KV1S防御尚不如KV,速度遠不及中坦,只比KV-3最高時速快10,總體各有優(yōu)缺點,上述僅個人意見,最后選擇要看樓主個人喜好;虎式白板炮不給力,白板期長,可能比較郁悶,樓主可以先升S重坦線。

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3,求首都師范大學鋼琴里莫扎特的作品的中文名稱謝謝

協(xié)奏曲 第一鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.1 K.37 1767 F大調 協(xié)奏曲 第二鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.2 K.39 1767 降B大調 協(xié)奏曲 第三鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.3 K.40 1767 D大調 協(xié)奏曲 第四鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.4 K.41 1767 G大調 協(xié)奏曲 第五鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.5 K.175 1773 D大調 協(xié)奏曲 第六鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.6 K.238 1776 降B大調 協(xié)奏曲 第七鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.7 K.242 1776 F大調 協(xié)奏曲 第八鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.8 K.246 1776 C大調 協(xié)奏曲 第九鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.9 K.271 1777 降E大調 協(xié)奏曲 第十鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.10 K.365 1779 降大調 協(xié)奏曲 第11鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.11 K.413 1782 F大調 協(xié)奏曲 第12鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.12 K.414 1782 A大調 協(xié)奏曲 第13鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.13 K.415 1782-1783 C大調 協(xié)奏曲 第14鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.14 K.449 1784 降E大調 協(xié)奏曲 第15鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.15 K.450 1784 降B大調 協(xié)奏曲 第16鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.16 K.451 1784 D大調 協(xié)奏曲 第17鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.17 K.453 1784 G大調 協(xié)奏曲 第18鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.18 K.456 1784 降B大調 協(xié)奏曲 第19鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.19 K.459 1784 F大調 協(xié)奏曲 第20鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.20 K.466 1785 D小調 協(xié)奏曲 第21鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.21 K.467 1785 C大調 協(xié)奏曲 第22鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.22 K.482 1785 降E大調 協(xié)奏曲 第23鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.23 K.488 1786 A大調 協(xié)奏曲 第24鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.24 K.491 1786 C小調 協(xié)奏曲 第25鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.25 K.503 1786 C大調 協(xié)奏曲 第26鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.26 K.537 1788 D大調 協(xié)奏曲 第27鋼琴協(xié)奏曲 Piano Concerto No.27 K.595 1791 降B大調 回旋曲 為鋼琴和樂隊而作的回旋曲 Rondo for Piano and Orcherstra K.382 1782 D大調 重奏 第一鋼琴三重奏 Piano Trio No.1 K.496 1786 G大調 重奏 第二鋼琴三重奏 Piano Trio No.2 K.498 1786 降E大調 重奏 第三鋼琴三重奏 Piano Trio No.3 K.502 1786 降B大調 重奏 第四鋼琴三重奏 Piano Trio No.4 K.542 1788 E大調 重奏 第五鋼琴三重奏 Piano Trio No.5 K.548 1788 C大調 重奏 第六鋼琴三重奏 Piano Trio No.6 K.564 1788 G大調 重奏 為鋼琴三重奏而作的嬉游曲 Divertimento in B Flat for Piano Trio K.254 1786 降B大調 重奏 鋼琴三重奏片段 3 Piano Trio Movements K.422 1786-1791 奏鳴曲 第一鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.1 K.279 1774 C大調 奏鳴曲 第二鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.2 K.280 1775 F大調 奏鳴曲 第三鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.3 K.281 1775 降B大調 奏鳴曲 第四鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.4 K.282 1775 降E大調 奏鳴曲 第五鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.5 K.283 1774 G大調 奏鳴曲 第六鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.6 K.284 1775 D大調 奏鳴曲 第七鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.7 K.309 1777 C大調 奏鳴曲 第八鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.8 K.310 1778 A小調 奏鳴曲 第九鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.9 K.311 1777 D大調 奏鳴曲 第十鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.10 K.330 1781-1783 C大調 奏鳴曲 第11鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.11 K.331 1781-1783 A大調 奏鳴曲 第12鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.12 K.332 1781-1783 F大調 奏鳴曲 第13鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.13 K.333 1783-1784 降B大調 奏鳴曲 第14鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.14 K.457 1784 C小調 奏鳴曲 第15鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.15 K.533 1786 F大調 奏鳴曲 第16鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.16 K.545 1788 C大調 奏鳴曲 第17鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.17 K.570 1789 降B大調 奏鳴曲 第18鋼琴奏鳴曲 Piano Sonata No.18 K.576 1789 D大調 幻想曲 鋼琴幻想曲 Piano Fantasias K.396.397.475 1782 回旋曲 鋼琴回旋曲 Piano Rondos K.485.494.511 1786-1787 變奏曲 鋼琴變奏曲 Piano Variations K.24等 1766-1791 小品 鋼琴小品 Piano Pieces K.1D等 1761-1789 重奏 鋼琴二重奏 Piano Duets K.381等 1765 奏鳴曲 雙鋼琴奏鳴曲 Sonata for Piano Duet in D K.488 1781 D大調 奏鳴曲 雙鋼琴奏鳴曲 Sonata for Piano Duet in C K.521 1787 C大調 就是這些了~~

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4,電容器的作用

電容的作用作為無源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種:1、應用于電源電路,實現(xiàn)旁路、去藕、濾波和儲能的作用。下面分類詳述之:1.旁路旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負載需求。 就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。 為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。 這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降。 2.去藕去藕,又稱解藕。 從電路來說, 總是可以區(qū)分為驅動的源和被驅動的負載。如果負載電容比較大, 驅動電路要把電容充電、放電, 才能完成信號的跳變,在上升沿比較陡峭的時候, 電流比較大, 這樣驅動的電流就會吸收很大的電源電流,由于電路中的電感,電阻(特別是芯片管腳上的電感,會產(chǎn)生反彈),這種電流相對于正常情況來說實際上就是一種噪聲,會影響前級的正常工作,這就是所謂的“耦合”。去藕電容就是起到一個“電池”的作用,滿足驅動電路電流的變化,避免相互間的耦合干擾。將旁路電容和去藕電容結合起來將更容易理解。旁路電容實際也是去藕合的,只是旁路電容一般是指高頻旁路,也就是給高頻的開關噪聲提高一條低阻抗泄防途徑。高頻旁路電容一般比較小,根據(jù)諧振頻率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合電容的容量一般較大,可能是10μF 或者更大,依據(jù)電路中分布參數(shù)、以及驅動電流的變化大小來確定。旁路是把輸入信號中的干擾作為濾除對象,而去耦是把輸出信號的干擾作為濾除對象,防止干擾信號返回電源。這應該是他們的本質區(qū)別。3.濾波從理論上(即假設電容為純電容)說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實際上超過1μF 的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會增大。有時會看到有一個電容量較大電解電容并聯(lián)了一個小電容,這時大電容通低頻,小電容通高頻。電容的作用就是通高阻低,通高頻阻低頻。電容越大低頻越容易通過,電容越大高頻越容易通過。具體用在濾波中,大電容(1000μF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。曾有網(wǎng)友形象地將濾波電容比作“水塘”。由于電容的兩端電壓不會突變,由此可知,信號頻率越高則衰減越大,可很形象的說電容像個水塘,不會因幾滴水的加入或蒸發(fā)而引起水量的變化。它把電壓的變動轉化為電流的變化,頻率越高,峰值電流就越大,從而緩沖了電壓。濾波就是充電,放電的過程。 4.儲能儲能型電容器通過整流器收集電荷,并將存儲的能量通過變換器引線傳送至電源的輸出端。 電壓額定值為40~450VDC、電容值在220~150 000μF 之間的鋁電解電容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是較為常用的。根據(jù)不同的電源要求,器件有時會采用串聯(lián)、并聯(lián)或其組合的形式, 對于功率級超過10KW 的電源,通常采用體積較大的罐形螺旋端子電容器。 2、應用于信號電路,主要完成耦合、振蕩/同步及時間常數(shù)的作用:1.耦合舉個例子來講,晶體管放大器發(fā)射極有一個自給偏壓電阻,它同時又使信號產(chǎn)生壓降反饋到輸入端形成了輸入輸出信號耦合, 這個電阻就是產(chǎn)生了耦合的元件,如果在這個電阻兩端并聯(lián)一個電容, 由于適當容量的電容器對交流信號較小的阻抗,這樣就減小了電阻產(chǎn)生的耦合效應,故稱此電容為去耦電容。 2.振蕩/同步包括RC、LC 振蕩器及晶體的負載電容都屬于這一范疇。 3.時間常數(shù)這就是常見的 R、C 串聯(lián)構成的積分電路。當輸入信號電壓加在輸入端時,電容(C)上的電壓逐漸上升。而其充電電流則隨著電壓的上升而減小。電流通過電阻(R)、電容(C)的特性通過下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR) 話說電容之二:電容的選擇 通常,應該如何為我們的電路選擇一顆合適的電容呢?筆者認為,應基于以下幾點考慮:1、靜電容量;2、額定耐壓;3、容值誤差;4、直流偏壓下的電容變化量;5、噪聲等級;6、電容的類型;7、電容的規(guī)格。那么,是否有捷徑可尋呢?其實,電容作為器件的外圍元件,幾乎每個器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比較明確地指明了外圍元件的選擇參數(shù),也就是說,據(jù)此可以獲得基本的器件選擇要求,然后再進一步完善細化之。其實選用電容時不僅僅是只看容量和封裝,具體要看產(chǎn)品所使用環(huán)境,特殊的電路必須用特殊的電容。 下面是 chip capacitor 根據(jù)電介質的介電常數(shù)分類, 介電常數(shù)直接影響電路的穩(wěn)定性。?NP0 or CH (K < 150): 電氣性能最穩(wěn)定,基本上不隨溫度﹑電壓與時間的改變而改變,適用于對穩(wěn)定性要求高的高頻電路。鑒于K 值較小,所以在0402、0603、0805 封裝下很難有大容量的電容。如 0603 一般最大的 10nF以下。 ?X7R or YB (2000 < K < 4000): 電氣性能較穩(wěn)定,在溫度﹑電壓與時間改變時性能的變化并不顯著(ΔC < ±10%)。適用于隔直、偶合、旁路與對容量穩(wěn)定性要求不太高的全頻鑒電路。 ?Y5V or YF(K > 15000): 容量穩(wěn)定性較 X7R 差(ΔC < +20% ~ -80%),容量﹑損耗對溫度、電壓等測試條件較敏感,但由于其K 值較大,所以適用于一些容值要求較高的場合。 話說電容之三:電容的分類 電容的分類方式及種類很多,基于電容的材料特性,其可分為以下幾大類:1.鋁電解電容電容容量范圍為0.1μF ~ 22000μF,高脈動電流、長壽命、大容量的不二之選,廣泛應用于電源濾波、解藕等場合。 2.薄膜電容電容容量范圍為0.1pF ~ 10μF,具有較小公差、較高容量穩(wěn)定性及極低的壓電效應,因此是X、Y 安全電容、EMI/EMC 的首選。 3.鉭電容電容容量范圍為2.2μF ~ 560μF,低等效串聯(lián)電阻(ESR)、低等效串聯(lián)電感(ESL)。脈動吸收、瞬態(tài)響應及噪聲抑制都優(yōu)于鋁電解電容,是高穩(wěn)定電源的理想選擇。 ? 陶瓷電容電容容量范圍為0.5pF ~ 100μF,獨特的材料和薄膜技術的結晶,迎合了當今“更輕、更薄、更節(jié)能“的設計理念。 ? 超級電容電容容量范圍為0.022F ~ 70F,極高的容值,因此又稱做“金電容”或者“法拉電容”。主要特點是:超高容值、良好的充/放電特性,適合于電能存儲和電源備份。缺點是耐壓較低,工作溫度范圍較窄。 話說電容之四:多層陶瓷電容(MLCC) 對于電容而言,小型化和高容量是永恒不變的發(fā)展趨勢。其中,要數(shù)多層陶瓷電容(MLCC)的發(fā)展最快。 多層陶瓷電容在便攜產(chǎn)品中廣泛應用極為廣泛,但近年來數(shù)字產(chǎn)品的技術進步對其提出了新要求。例如,手機要求更高的傳輸速率和更高的性能;基帶處理器要求高速度、低電壓;LCD 模塊要求低厚度(0.5mm)、大容量電容。 而汽車環(huán)境的苛刻性對多層陶瓷電容更有特殊的要求:首先是耐高溫,放置于其中的多層陶瓷電容必須能滿足150℃ 的工作溫度;其次是在電池電路上需要短路失效保護設計。 也就是說,小型化、高速度和高性能、耐高溫條件、高可靠性已成為陶瓷電容的關鍵特性。 陶瓷電容的容量隨直流偏置電壓的變化而變化。直流偏置電壓降低了介電常數(shù), 因此需要從材料方面,降低介電常數(shù)對電壓的依賴,優(yōu)化直流偏置電壓特性。 應用中較為常見的是 X7R(X5R)類多層陶瓷電容, 它的容量主要集中在1000pF 以上,該類電容器主要性能指標是等效串聯(lián)電阻(ESR),在高波紋電流的電源去耦、濾波及低頻信號耦合電路的低功耗表現(xiàn)比較突出。另一類多層陶瓷電容是 C0G 類,它的容量多在 1000pF 以下, 該類電容器主要性能指標是損耗角正切值 tgδ(DF)。傳統(tǒng)的貴金屬電極(NME)的 C0G產(chǎn)品 DF 值范圍是 (2.0 ~ 8.0) × 10-4,而技術創(chuàng)新型賤金屬電極(BME)的C0G 產(chǎn)品 DF 值范圍為 (1.0 ~ 2.5) × 10-4, 約是前者的 31 ~ 50%。 該類產(chǎn)品在載有 T/R 模塊電路的 GSM、CDMA、無繩電話、藍牙、GPS 系統(tǒng)中低功耗特性較為顯著。較多用于各種高頻電路,如振蕩/同步器、定時器電路等。話說電容之五:鉭電容替代電解電容的誤區(qū) 通常的看法是鉭電容性能比鋁電容好,因為鉭電容的介質為陽極氧化后生成的五氧化二鉭,它的介電能力(通常用ε 表示)比鋁電容的三氧化二鋁介質要高。因此在同樣容量的情況下,鉭電容的體積能比鋁電容做得更小。(電解電容的電容量取決于介質的介電能力和體積,在容量一定的情況下,介電能力越高,體積就可以做得越小,反之,體積就需要做得越大)再加上鉭的性質比較穩(wěn)定,所以通常認為鉭電容性能比鋁電容好。 但這種憑陽極判斷電容性能的方法已經(jīng)過時了,目前決定電解電容性能的關鍵并不在于陽極,而在于電解質,也就是陰極。因為不同的陰極和不同的陽極可以組合成不同種類的電解電容,其性能也大不相同。采用同一種陽極的電容由于電解質的不同,性能可以差距很大,總之陽極對于電容性能的影響遠遠小于陰極。還有一種看法是認為鉭電容比鋁電容性能好,主要是由于鉭加上二氧化錳陰極助威后才有明顯好于鋁電解液電容的表現(xiàn)。如果把鋁電解液電容的陰極更換為二氧化錳, 那么它的性能其實也能提升不少。 可以肯定,ESR 是衡量一個電容特性的主要參數(shù)之一。 但是,選擇電容,應避免 ESR 越低越好,品質越高越好等誤區(qū)。衡量一個產(chǎn)品,一定要全方位、多角度的去考慮,切不可把電容的作用有意無意的夸大。---以上引用了部分網(wǎng)友的經(jīng)驗總結。 普通電解電容的結構是陽極和陰極和電解質,陽極是鈍化鋁,陰極是純鋁,所以關鍵是在陽極和電解質。陽極的好壞關系著耐壓電介系數(shù)等問題。一般來說,鉭電解電容的ESR 要比同等容量同等耐壓的鋁電解電容小很多,高頻性能更好。如果那個電容是用在濾波器電路(比如中心為50Hz 的帶通濾波器)的話,要注意容量變化后對濾波器性能(通帶...)的影響。話說電容之六:旁路電容的應用問題 嵌入式設計中,要求 MCU 從耗電量很大的處理密集型工作模式進入耗電量很少的空閑/休眠模式。這些轉換很容易引起線路損耗的急劇增加,增加的速率很高,達到 20A/ms 甚至更快。 通常采用旁路電容來解決穩(wěn)壓器無法適應系統(tǒng)中高速器件引起的負載變化,以確保電源輸出的穩(wěn)定性及良好的瞬態(tài)響應。旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大電流毛刺時的電壓降。應該明白,大容量和小容量的旁路電容都可能是必需的,有的甚至是多個陶瓷電容和鉭電容。這樣的組合能夠解決上述負載電流或許為階梯變化所帶來的問題,而且還能提供足夠的去耦以抑制電壓和電流毛刺。在負載變化非常劇烈的情況下,則需要三個或更多不同容量的電容,以保證在穩(wěn)壓器穩(wěn)壓前提供足夠的電流??焖俚乃矐B(tài)過程由高頻小容量電容來抑制,中速的瞬態(tài)過程由低頻大容量來抑制,剩下則交給穩(wěn)壓器完成了。 還應記住一點,穩(wěn)壓器也要求電容盡量靠近電壓輸出端。話說電容之七:電容的等效串聯(lián)電阻ESR普遍的觀點是:一個等效串聯(lián)電阻(ESR)很小的相對較大容量的外部電容能很好地吸收快速轉換時的峰值(紋波)電流。但是,有時這樣的選擇容易引起穩(wěn)壓器(特別是線性穩(wěn)壓器 LDO)的不穩(wěn)定,所以必須合理選擇小容量和大容量電容的容值。永遠記住,穩(wěn)壓器就是一個放大器,放大器可能出現(xiàn)的各種情況它都會出現(xiàn)。 由于 DC/DC 轉換器的響應速度相對較慢,輸出去耦電容在負載階躍的初始階段起主導的作用,因此需要額外大容量的電容來減緩相對于 DC/DC 轉換器的快速轉換,同時用高頻電容減緩相對于大電容的快速變換。通常,大容量電容的等效串聯(lián)電阻應該選擇為合適的值,以便使輸出電壓的峰值和毛刺在器件的Dasheet 規(guī)定之內。高頻轉換中,小容量電容在 0.01μF 到0.1μF 量級就能很好滿足要求。表貼陶瓷電容或者多層陶瓷電容(MLCC)具有更小的 ESR。另外,在這些容值下,它們的體積和 BOM 成本都比較合理。如果局部低頻去耦不充分,則從低頻向高頻轉換時將引起輸入電壓降低。電壓下降過程可能持續(xù)數(shù)毫秒,時間長短主要取決于穩(wěn)壓器調節(jié)增益和提供較大負載電流的時間。 用 ESR 大的電容并聯(lián)比用 ESR 恰好那么低的單個電容當然更具成本效益。然而,這需要你在 EDAPCB/PCBjishu/" target="_blank" class="infotextkey">PCB 面積、器件數(shù)目與成本之間尋求折衷。話說電容之八:電解電容的電參數(shù) 這里的電解電容器主要指鋁電解電容器,其基本的電參數(shù)包括下列五點:1.電容值電解電容器的容值,取決于在交流電壓下工作時所呈現(xiàn)的阻抗。因此容值,也就是交流電容值,隨著工作頻率、電壓以及測量方法的變化而變化。在標準JISC 5102 規(guī)定:鋁電解電容的電容量的測量條件是在頻率為 120Hz,最大交流電壓為 0.5Vrms,DC bias 電壓為1.5 ~ 2.0V 的條件下進行。可以斷言,鋁電解電容器的容量隨頻率的增加而減小。 2.損耗角正切值 Tan δ在電容器的等效電路中,串聯(lián)等效電阻 ESR 同容抗 1/ωC 之比稱之為 Tan δ, 這里的 ESR 是在 120Hz 下計算獲得的值。顯然,Tan δ 隨著測量頻率的增加而變大,隨測量溫度的下降而增大。 3.阻抗 Z在特定的頻率下,阻礙交流電流通過的電阻即為所謂的阻抗(Z)。它與電容等效電路中的電容值、電感值密切相關,且與 ESR 也有關系。Z = √ [ESR2 + (XL - XC)2 ]式中,XC = 1 / ωC = 1 / 2πfCXL = ωL = 2πfL電容的容抗(XC)在低頻率范圍內隨著頻率的增加逐步減小,頻率繼續(xù)增加達到中頻范圍時電抗(XL)降至 ESR 的值。當頻率達到高頻范圍時感抗(XL)變?yōu)橹鲗?,所以阻抗是隨著頻率的增加而增加。 4.漏電流電容器的介質對直流電流具有很大的阻礙作用。然而,由于鋁氧化膜介質上浸有電解液,在施加電壓時,重新形成的以及修復氧化膜的時候會產(chǎn)生一種很小的稱之為漏電流的電流。通常,漏電流會隨著溫度和電壓的升高而增大。 5.紋波電流和紋波電壓在一些資料中將此二者稱做“漣波電流”和“漣波電壓”,其實就是 ripplecurrent,ripple voltage。 含義即為電容器所能耐受紋波電流/電壓值。 它們和ESR 之間的關系密切,可以用下面的式子表示:Urms = Irms × R式中,Vrms 表示紋波電壓Irms 表示紋波電流R 表示電容的 ESR由上可見,當紋波電流增大的時候,即使在 ESR 保持不變的情況下,漣波電壓也會成倍提高。換言之,當紋波電壓增大時,紋波電流也隨之增大,這也是要求電容具備更低 ESR 值的原因。疊加入紋波電流后,由于電容內部的等效串連電阻(ESR)引起發(fā)熱,從而影響到電容器的使用壽命。一般的,紋波電流與頻率成正比,因此低頻時紋波電流也比較低。 話說電容之九:電容器參數(shù)的基本公式1.容量(法拉)英制: C = ( 0.224 × K ? A) / TD公制: C = ( 0.0884 × K ? A) / TD 2.電容器中存儲的能量E = ? CV2 3.電容器的線性充電量I = C (dV/dt) 4.電容的總阻抗(歐姆)Z = √ [ RS2 + (XC – XL)2 ] 5.容性電抗(歐姆)XC = 1/(2πfC) 6.相位角 Ф理想電容器:超前當前電壓 90o理想電感器:滯后當前電壓 90o理想電阻器:與當前電壓的相位相同 7.耗散系數(shù) (%)D.F. = tan δ (損耗角)= ESR / XC= (2πfC)(ESR) 8.品質因素Q = cotan δ = 1/ DF 9.等效串聯(lián)電阻ESR(歐姆)ESR = (DF) XC = DF/ 2πfC 10.功率消耗Power Loss = (2πfCV2) (DF) 11.功率因數(shù)PF = sin δ (loss angle) – cos Ф (相位角) 12.均方根rms = 0.707 × Vp 13.千伏安KVA (千瓦)KVA = 2πfCV2 × 10-3 14.電容器的溫度系數(shù)T.C. = [ (Ct – C25) / C25 (Tt – 25) ] × 106 15.容量損耗(%)CD = [ (C1 – C2) / C1 ] × 100 16.陶瓷電容的可靠性L0 / Lt = (Vt / V0) X (Tt / T0)Y 17.串聯(lián)時的容值n 個電容串聯(lián):1/CT = 1/C1 + 1/C2 + …. + 1/Cn兩個電容串聯(lián):CT = C1 ? C2 / (C1 + C2) 18.并聯(lián)時的容值CT = C1 + C2 + …. + Cn 19.重復次數(shù)(Againg Rate)A.R. = % ΔC / decade of time 上述公式中的符號說明如下:K = 介電常數(shù)A = 面積TD = 絕緣層厚度V = 電壓t = 時間RS = 串聯(lián)電阻f = 頻率L = 電感感性系數(shù)δ = 損耗角Ф = 相位角L0 = 使用壽命Lt = 試驗壽命Vt = 測試電壓V0 = 工作電壓Tt = 測試溫度T0 = 工作溫度X , Y = 電壓與溫度的效應指數(shù)。話說電容之十:電源輸入端的X,Y 安全電容 在交流電源輸入端,一般需要增加三個電容來抑制EMI 傳導干擾。交流電源的輸入一般可分為三根線:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和地線之間及在零線和地線之間并接的電容,一般稱之為Y 電容。這兩個Y電容連接的位置比較關鍵,必須需要符合相關安全標準,以防引起電子設備漏電或機殼帶電,容易危及人身安全及生命,所以它們都屬于安全電容,要求電容值不能偏大,而耐壓必須較高。一般地,工作在亞熱帶的機器,要求對地漏電電流不能超過0.7mA;工作在溫帶機器,要求對地漏電電流不能超過0.35mA。因此,Y 電容的總容量一般都不能超過4700pF。根據(jù)IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容, 1. X電容是指跨于L-N之間的電容器, 2. Y電容是指跨于L-G/N-G之間的電容器。 (L=Line, N=Neutral, G=Ground)X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在于: 1. X1耐高壓大于2.5 kV, 小于等于4 kV, 2. X2耐高壓小于等于2.5 kV, 3. X3耐高壓小于等于1.2 kVY電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在于: 1. Y1耐高壓大于8 kV, 2. Y2耐高壓大于5 kV, 3. Y3耐高壓 n/a 4. Y4耐高壓大于2.5 kVX,Y電容都是安規(guī)電容,火線零線間的是X電容,火線與地間的是Y電容.它們用在電源濾波器里,起到電源濾波作用,分別對共模,差模工擾起濾波作用.安規(guī)電容是指用于這樣的場合,即電容器失效后,不會導致電擊,不危及人身安全. 安規(guī)電容安全等級 應用中允許的峰值脈沖電壓 過電壓等級(IEC664) X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ X2 ≤2.5kV Ⅱ X3 ≤1.2kV —— 安規(guī)電容安全等級 絕緣類型 額定電壓范圍 Y1 雙重絕緣或加強絕緣 ≥ 250V Y2 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V Y3 基本絕緣或附加絕緣 ≥150V ≤250V Y4 基本絕緣或附加絕緣 <150V Y電容的電容量必須受到限制,從而達到控制在額定頻率及額定電壓作用下,流過它的漏電流的大小和對系統(tǒng)EMC性能影響的目的。GJB151規(guī)定Y電容的容量應不大于0.1uF。Y電容除符合相應的電網(wǎng)電壓耐壓外,還要求這種電容器在電氣和機械性能方面有足夠的安全余量,避免在極端惡劣環(huán)境條件下出現(xiàn)擊穿短路現(xiàn)象,Y電容的耐壓性能對保護人身安全具有重要意義在濾波電路上有X電容,就是跨接L-N線;Y電容就是N-G線。在安規(guī)標準上有按脈沖電壓分X1,X2,X3電容;按絕緣等級來分Y1,Y2,Y3來分。(這些都不是按什么材質來分的,以后多學習。)至于安規(guī)標準各個國家有一些差別,但額定電壓無非就是250和400。各大廠家做的安規(guī)電容就是要滿足這個安規(guī)標準的需求,一個安規(guī)電容可以滿足Y電容的要求,也有可以做成滿足X電容要求。所以就有的安規(guī)電容上標X1Y1,X1Y2...火線與0線之間接個電容就是是X,而火線與地線之間接個電容像個Y。由于火線與0線直接電容,受電壓峰值的影響,避免短路,比較注重的參數(shù)就是耐壓等級,在電容值上沒有定限制值。火線與地線直接電容要涉及到漏電安全的問題,因此它注重的參數(shù)就是絕緣等級
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