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        什么是電容分壓器:工作及其應用


        什么是電容分壓器:工作及其應用

        通常在電子產品中,分壓器或分壓器是無源線性電路,用于提供作為其輸入電壓一部分的輸出電壓。這里,分壓是在分壓器組件之間分配輸入電壓的結果。在分壓器電路中,兩個電阻串聯連接,輸入電壓通過兩個電阻給出,輸出取自兩個電阻之間的連接。根據應用,有不同類型的分壓器電路可用,例如電阻式、電感式、低通 RC 濾波器和電容式分壓器。本文簡要介紹了其中一種分壓器,即電容分壓器及其與應用程序的合作。

        什么是電容分壓器?

        電容分壓器是一種以電容為分壓元件的分壓電路。與電阻器類似,電容器也可用于形成分壓器電路,以便根據電容器值將電壓分成電路的各個部分。與使用電阻的分壓器電路類似,電容器串聯起來形成帶有電壓源的分壓器網絡。

        電容分壓器

        電容分壓器如何工作?

        與電阻網絡相比,電容網絡分壓器更復雜,因為電容器是電抗器件。所以電路中電容提供的電阻主要取決于輸入信號的頻率。電容電阻可以用 Xc 表示,以歐姆為單位。電容器響應與電容器的電容值成正比。

        所以,XC ∝ 1/C

        如果源電流的頻率較低,則電容器的充電時間會增加。同樣,如果電流源的頻率很高,那么電容器的充電時間就會減少。最后,我們確定頻率“F”,容抗為“Xc”,電容值為“C”,則方程為;

        XC ∝ 1/C

        XC ∝ 1/f

        容抗公式 Xc = 1/2πfc

        在哪里,

        “Xc”是歐姆 (Ω) 內的電容器電抗

        “f”是以赫茲 (Hz) 為單位的頻率

        “C”是電容器的電容,以法拉 (F) 為單位

        'π' 是數字常數 (3.1416)

        電容分壓器電路

        電容分壓電路如下圖所示,用于計算電容的分壓規則。在下面的分壓器電路中,兩個電容器與“Vs”等電壓源串聯。之后,電壓源可以分為兩個,一個電源通過 C1 電容器,另一個電壓通過 C2 電容器。此外,電路中的 VC1 表示整個 C1 電容器的電壓,而 VC2 是整個 C2 電容器的電壓。

        電容分壓器電路

        因此,組合電容可以給出:

        1/Ceq = 1/C1 + 1/C2

        Ceq = C1C2/C1 + 1/C2

        通過源提供的電荷量 Q = Ceq Vs,基本上是

        Q = (C1C2/C1 + 1/C2) VS

        “C1”電容器的電壓為 Vc1

        VC1 = Q1/ C1

        VC1 = (C1C2/C1 + C2) x Vs/C1

        VC1 = Vs/(C1 + C2) x C2

        “C2”電容器的電壓為 Vc2

        VC2 = Q2/C2

        VC2 = (C1C2/C1 + C2) x Vs/C2

        VC2 = Vs/(C1 + C2) x C1

        因此,整個電容器的單個電壓是相反電容的一小部分,乘以整個電容和電壓。

        示例問題

        電容分壓器僅適用于交流和直流,但交流和直流的公式幾乎相同。因此,下面將解釋交流和直流電容分壓器電路的示例問題。

        電容式交流分壓器電路示例

        示例電容式交流分壓器電路圖如下所示。電壓源為120V;頻率為 1500 赫茲。電路中的兩個電容簡單串聯,其中第一個電容值VC1 3uF 與電容Xc 30ohms。第二個電容值如 VC2 1uF,電容 Xc 60ohms。

        交流分壓器電路

        VC1 VC2 等電容器的輸出電壓降為,

        3uF電容的電抗為;

        XC1 = 1/2πfC1 => 1/(2*3.142*1500*3*10^-6) => 10^6/28278 => 35 歐姆

        1uF電容的電抗為;

        XC2 => 1/2πfC2 => 1/(2*3.142*1500*1*10^-6) = 10^6/ 9426 => 106 歐姆

        該電路的完全容抗為,XC= XC1+ XC2= 35Ω + 106Ω = 141Ω

        電路中的電流為,

        I = V/XC = 120V/141Ω = 0.85mA

        每個電容器上的電壓降為,

        VC1 = I*XC1 = 0.85mA*35Ω = 29.75V

        VC2 = I*XC2 = 0.85mA*106Ω = 90.01V

        電容式直流分壓器電路示例

        電容式直流分壓器的電路圖如下所示。電壓源為 9V,兩個電容串聯,VC1 3uFVC2 1uF。在這里,直流分壓器根據 V = Q/C 等公式分離電壓。如果電路的頻率為 12000Hz 12kHz,則評估 DC 的輸出電壓

        直流分壓電路

        3uF電容的電抗XC1 = 1/2πfC1 = 1/(2*3.142*12000*3*10^-6) = 10^6/226224 = 4.420Ω

        1uF電容電抗XC2 = 1/2πfC2 = 1/(2*3.142*12000*1*10^-6) = 10^6/75408 = 13.26Ω

        可以使用 XC= XC1+ XC2 = 4.420Ω + 13.26Ω = 17.68 Ohms 來計算電路的完整容抗。

        I = V/XC = 9V/17.68Ω = 0.50mA

        每個電容器上的電壓降為,

        VC1 = I*XC1 = 0.50mA*4.420Ω = 2.21V

        VC2 = I*XC2 = 0.50mA*13.26Ω = 6.63V

        注:CT = (C1*C2) /(C1+C2) 也可以使用其他電容分壓器公式,之后,XCT = 1/2πfCT

        的優點和缺點

        電容分壓器的優點包括以下幾點。

        便宜。

        熱量損失較少。

        它們可以在交流電或直流電上工作。

        安裝成本低。

        頻率相關。

        電容分壓器具有帶寬寬、響應速度快、穩定性好、分壓比大等優點,具有快速脈沖信號測量等優點。

        電容分壓器的缺點包括以下幾點。

        挺重的。

        工作效率會因過熱而降低。

        一些分壓器僅適用于交流電。

        應用

        電容分壓器的應用包括以下內容。

        這種分壓器用于降低電壓以測量高電平電壓。

        這些是快速上升的電壓和脈沖測量的理想選擇。

        在微控制器中,它用于測量傳感器的電阻。

        該分壓器可用作連接各種工作電壓的邏輯電平轉換器電路。

        這些電路用于不同的電子應用,從 Colpitts 振蕩器電路到電容式觸摸屏。

        這些分壓器廣泛用于電子束加速器中,以評估 ns(納秒)范圍內的高壓 o/p 信號。

        簡單的電容分壓器用于測量納秒到微秒范圍內的高壓信號。

        因此,這完全是關于電容分壓器的概述,以及交流和直流電路中的示例。該電路使用電位差并將其分離,同時保持電壓比。這是一個問題,什么是電阻分壓器?

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