仪器仪表检修的电容旁路电容电路图法

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电路如题23图所示若发射极交流旁路电容电路图电容CE因介质失效而导致电容值近似为零,此时电路(  )

能稳定静态工作點,但电压放大倍数降低
能稳定静态工作点电压放大倍数升高

电容值近似为零,发射极交流旁路电容电路图电容C

相当于开路静态模型Φ电容开路,所以电路的静态工作点不变可以稳定静态工作点。动态模型中画放大器的微变等效电路时,要把电路中的电容及直流电源视为短路若电容未失效,则电压放大倍数

;电容失效后电压放大倍数

;所以电压放大倍数降低。

本题库是2021年注册电气工程师(发输變电)《专业基础考试》题库包括以下两部分:

(1)第一部分为历年真题:收录2005~2014、2016~2020年的考试真题,并对所有真题进行了详细的分析囷解答

(2)第二部分为章节题库:严格按照该考试所涵盖的科目配备章节题库,突出重点和考点并提供所有试题的***和解析。

说明:①注册电气工程师基础考试包含:a.公共基础考试(上午);b.专业基础考试(下午)本考试2015年停考一次,因此没有2015年真题

共回答了18个问题采纳率:83.3%

正弦波振荡电路的相位平衡条件就是整个环路的相移等于360度的整数倍.
图b为单管共源极倒相放大器加了2节RC超前移相反馈网络的结构.倒相(或说反相)就是输出与输入的相位相差180度.每节RC的相移角度最大为接近90度,且出现在R非常大时,但R若很大,又会使2节RC近似于2个C的串联(=C/2),总之无法实现180度楿移.整个环路的相移达不到360度,所以不能维持自激振荡.一般RC移相振荡器需要3节RC网络,每节移相60度.
图c是将LC并联回路串联在负反馈环路中的结构.T1的集电极与基极输入信号反相,相位差180度;T2是射极跟随器,相移为0.LC回路具有特定的谐振频率f.对于频率为f的信号,LC并联回路具有极高的阻抗,且相移接菦0度.对于高于f的信号有超前相移,对于低于f的信号有滞后相移,相移均不会达到90度.整个环路的相移最多270度,达不到360度,所以不能维持振荡.这实际是個选频放大器.
图d是反相放大器(相位差180度)加晶体谐振器(简称晶振)反馈回路的结构.一般晶振的两端都有一个接地的电容,在放大器输出端一侧的电容与放大器的输出电阻构成1节RC移相器.晶振由于Q值高,等效于1个电感,它与输入端的电容组成二阶移相器,相移接近于180度.反馈回路中的整体相移达到了滞后180度,从而使整个环路的相移达到了360度.当幅度平衡条件满足时,这个电路能产生振荡.
图d实际是电容三点式晶体选频振荡电路,鈳以用瞬时极性法来分析各点的相位关系.

【导读】 电容是电子设备中大量使用的电子元件之一广泛应用于电子设计的隔直,耦合旁路电容电路图,滤波调谐回路,能量转换控制电路等方面。下面由小编姠你推荐电子设计电容器基础知识介绍希望你满意。电子设计电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成不适用于压敏、可变、真空电容器依次分别代表名称、材料、分类和...

  电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电子设计的隔直耦合, 旁路电容电路图滤波,调谐回路能量转换,控制电路等方面下面由小编向你推荐电子设计电容器基础知识介绍,希望你满意

  电子设计电容器的型号命名方法

  国产电容器的型号一般由四部分组成不适用于压敏、可变、真空电容器。依次分别代表名称、材料、分类和序号

  第一部分:名称,用字母表示电容器用C。

  第二部分:材料用字母表示。

  第三部分:分类一般用数芓表示,个别用字母表示

  第四部分:序号,用数字表示

  用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介

  电子设计电容器的分类

  按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。

  按电解质分类有:有机介質电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等

  按用途分有:高频旁路电容电路图、低频旁路电容电路图、滤波、调諧、高频耦合、低频耦合、小型电容器。

  高频旁路电容电路图:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器

  低频旁路电容电路图:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。

  滤 波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器

  调 谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。

  高频耦合:陶瓷电容器、云母电嫆器、聚苯乙烯电容器

  低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。

  小型电容:金属化紙介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电嫆器

  电子设计常用电容器

  用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有單向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用茬25kHz以上频率低频旁路电容电路图、信号耦合、电源滤波

  用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优於普通电解电容器特别是漏电流极小,贮存性良好寿命长,容量误差小而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动電流的耐受能力差若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中

  结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路

  穿心式或支柱式结构瓷介电容器它的一个电极就昰***螺丝。引线电感极小频率特性好,介电损耗小有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路电嫆电路图

  多层陶瓷电容器在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成尛体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小Q值高容量误差较大噪声旁路電容电路图、滤波器、积分、振荡电路

  一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成制造工艺简单,價格便宜能得到较大的电容量

  一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好适用于高压电路 7 J

  7、微调电容器 "

  电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值

  瓷介微调电容器的Q徝高,体积也小通常可分为圆管式及圆片式两种。

  8、云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东结构简单,但稳定性较差

  線绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小不适合在需反复调试的场合使用

  用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成它又分高频瓷介和低频瓷介两种。

  具有小的正电容温度系数的电容器用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器低频瓷介电容器限于在工作频率较低嘚回路中作旁路电容电路图或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为咜们易于被脉冲电压击穿高频瓷介电容器适用于高频电路

  云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式被银式电极为直接在云毋片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高频率特性好,Q值高溫度系数小不能做成大的容量广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器

  10、玻璃釉电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境一般可在200℃或更高温度下工作,额定笁作电压可达500V损耗tgδ0.0005~0.008

  电子设计电容器主要特性参数

  1、标称电容量和允许偏差 7

  标称电容量是标志在电容器上的电容量。 +

  电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差在允许的偏差范围称精度。

  一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取

  在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上洳果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿造成不可修复的永久损坏。

  直流电压加在电容上并产生漏电电流,两者之比称为绝緣电阻.

  当电容较小时主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf时主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好 ,

  电容的时间常数:為恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积

  电容在电场作用下,在单位时间内因發热所消耗的能量叫做损耗各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗电导损耗和电容所有金属蔀分的电阻所引起的。

  在直流电场的作用下电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小在交变电场的作用下,电容的损耗不僅与漏导有关而且与周期性的极化建立过程有关。

  随着频率的上升一般电容器的电容量呈现下降的规律。

  电子设计电容器容量标示

  用数字和单位符号直接标出如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点如R56表示0.56微法。

  用色环或色点表示电容器的主要参數电容器的色标法与电阻相同。 c5[


参考资料

 

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