| 品牌 | 國產 | 型號 | dr2231 |
| 介質材料 | 油浸 | 應用范圍 | 高壓 |
| 外形 | 長方形 | 功率特性 | 大功率 |
| 調節方式 | 可變 | 允許偏差 | ±5(%) |
| 耐壓值 | 2000(v) | 額定電壓 | 380(v) |
| 額定電流 | 14(ma) |
產品概述:電容器通常簡稱其為電容,用字母c表示。定義:
1、電容器,顧名思義,是‘裝電的容器’,是一種容納電荷的器件。英文名稱:capacitor。電容是電子設備中使用的電子元件之一,廣泛應用于隔直,耦合,旁路,濾波,調諧回路, 能量轉換,控制電路等方面。
2、電容器,任何兩個彼此絕緣且相隔很近的導體(包括導線)間都構成一個電容器。
uv電容器與漏磁變壓器配套使用,在工作時補償功率,平衡電流,使uv燈管保持在穩定的工作狀態。
uv電容器是專門為特種光源、特種燈具研制,其性能穩定,用戶滿意,使用時一般與變壓器配套使用,作用在于補償功率,平衡電流,使燈保持在穩定的工作狀態下正常工作。功率(0.5vf—22vf),并可根據用戶的不同需求不同的規格滿足您的需求。
uv燈專配電容器,起補償功率平衡電流作用。質量優良,合理。電容器規格從1vf—300vf,耐壓從1 000v—4500v。廣泛用于高頻、直流、交流和脈衡電路中。uv電容器是與u v變壓器,uv燈管一起使用的光源類產品采用組合式,便于安裝、性能可靠、防潮性好、壽命長等特點.
uv電容器主要采用了無感卷繞,高真空浸漬等先進工藝和高電壓測試,以及高精度的plc電器參數檢測。外表電永處理,不僅色澤均勻,流線美觀,還具有較強的耐蝕性。內置壓力式防爆裝置,安全可靠。高頻高壓瓷端子,持久耐用。從2頭端子到6頭端子,還可以根據客戶的需要量身訂做。
電容器的作用:
1:旁路
旁路電容是為本地器件能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,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,依據電路中分布參數、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。具體用在濾波中,大電容(1000μf)濾低頻,小電容(20pf)濾高頻。曾有人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是較為常用的。根據不同的電源要求,器件有時會采用串聯、并聯或其組合的形式,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。
電容器的基本功能——充電和放電
充電
使電容器帶電(儲存電荷和電能)的過程稱為充電。這時電容器的兩個極板總是一個極板帶正電,另一個極板帶等量的負電。把電容器的一個極板接電源(如電池組)的正極,另一個極板接電源的負極,兩個極板就分別帶上了等量的異種電荷。充電后電容器的兩極板之間就有了電場,充電過程把從電源獲得的電能儲存在電容器中。
放電
使充電后的電容器失去電荷(釋放電荷和電能)的過程稱為放電。例如,用一根導線把電容器的兩極接通,兩極上的電荷互相中和,電容器就會放出電荷和電能。放電后電容器的兩極板之間的電場消失,電能轉化為其它形式的能。
在一般的電子電路中,常用電容器來實現旁路、耦合、濾波、振蕩、相移以及波形變換等,這些作用都是其充電和放電功能的演變。