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电路设计中为什么两个电解电容要反相串联
本文主要介绍了在一些电路设计中两个电解电容反相串联,本文字数约580字,阅读完全文需6分钟。
在一些电路设计中看到两个电解电容反相串联,两元件容量要相等,耐压相同,在交流电路中可以减小漏电流,用一个无极性电容就行,可以得到大容量的无极性电容。大容量无极性电容较贵。电解电容容量大且便宜,但有极性,两个反向串联。则是无极性的。那只能应用在很低的电压场合(1-2V),电压稍高,在电容处于反方向使用的那半波,漏电较大,积累的效应会使电解电容器发热,最终引起电容器大的故障甚至发生危险。
电解电容是用在直流电路中的,所以它的串联应当是一个的负极接另一个的正极(就像干电池串联那样)。
但是在电路中确有将两个电解电容负极接负极(反相串联),而将两个正极引出使用的情况,这是因为它是使用在交流电路中(在有直流和交流共存的电路中,不能保证一个极的电位始终高于另一极),这样,当这个电容处于反向电压下时,将产生严重的漏电电流,这时本该使用无极性电容,但是无极性电容价格贵且体积大,于是有人就使用两个电解电容“反向串联”,它的工作状态是,当有交流电时,其中一个处于反向状态,由于它的严重漏电,它两端的压降就很小,几乎全部电压都落在那个正向的电容上,而当交流电的另外半个周期,两个电容的状态就会互换,所以,这两个电容就当一个使用,总电容等于其中任意一个电容的值,总耐压值等于任一电容的2倍。
电容串并联计算方法与电阻的计算方法相反,电感串并联计算方法与电阻的计算方法相同。
文章来源:深圳新晨阳电子
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