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47uf耐压100v的电解电容一般做什么用?
电解电容,耐压,电容47uf耐压100v的电解电容一般做什么用?
发布时间:2016-12-08加入收藏来源:互联网点击:
47uf耐压100v的电解电容一般做什么用?
回答于 2019-09-11 08:43:50
回答于 2019-09-11 08:43:50
47uf/100v的电解电容,主要用在48——63V的节能灯、频闪灯,室外亮化LED条形灯、三色灯、洗墙灯、射灯上面,其他地方用的较少,本来这个规格的滤波电容容量可以打一些,由于以上产品多受外形体积限制,只能牺牲些容量保证耐压,所以其他地方用到的都不多。当然如果在48V以下电路中如遇损坏,其实你用100uf/63v的替代也是可以的!
回答于 2019-09-11 08:43:50
47μF/100V电容一般为铝电解电容,这种电容高频性能较差,电容量也不是很稳定,并且耐压值达100V的电解电容,体积一般都较大,在电路中这种电容一般作为高压滤波电容或耦合电容。
上图即为47μF/100V的铝电解电容,可见其体积是比较大的。
虽然一些超低频振荡电路或定时电路会用到47μF的电解电容,但这类电路的工作电压一般较低,即使用到47μF的电解电容,也不会选用耐压值这么高的电解电容,因为在电容量相同时,一般电解电容的耐压值越高,体积就越大。
这种47μF/100V的电解电容,在电源电压较高的滤波电路和耦合电路中较常用。像上图所示的RC降压LED驱动电路中,一般都在LED灯珠两端并联一个数十μF的滤波电容,若驱动电路驱动的是十几个串联的白光LED灯珠,滤波电容C2一般选用耐压值为100V的滤波电容,其容量大都为10~47μF。
此外,一些测量仪表中的高压交流放大器,若采用阻容耦合,一般也会用到47μF/100V的电解电容。
回答于 2019-09-11 08:43:50
朋友们好,我是电子及工控技术,我来回答这个问题。电解电容是一种低频电容器,它主要工作在频率较低的电路中,比如常在一些低频电路中可以作为滤波使用的。
47uf耐压100v的电解电容的作用
对于47uf,耐压为100v的电解电容我们常在高清机顶盒DVB电源板、各种电源适配器以及安防电源等都会用到,这种型号的电容在这些电源当中常常是用作滤波来使用的,如下图所示的各种电源实物电路板中所用的47uf,耐压为100v的电解电容都是作为滤波来用的。另外像这种规格的电解电容它还广泛用于节能灯、医疗设备电源和家电电路板中都能见到它的踪影。
但是对于一些不常见的倍压整流电路中经常会有100v到250v这样的电压输出,这时我们所选择的滤波电容就要考虑到400v的耐压了,更甚者在一些电子管的电路中有可能会有高达500v以上这样的电压,这时我们就要选用600v耐压的电容了,例如下面的开关电源中在直流电的输出端就是选用的耐压为400V的电解电容。
还有一些弱电信号的线路中,在一些三极管放大电路中,有时也会用到47uf的电解电容,它们一般作为旁路电容使用,有时也会作为放大电路的输入级和输出级之间的耦合作用,由于电路中的工作电压低,一般选用耐压值为16V到25v的耐压就可以了。
以上就是我对这个问题的回答。欢迎朋友们参与讨论,敬请关注电子及工控技术,感谢点赞。
回答于 2019-09-11 08:43:50
电解电容的用途
电解电容的特点是电容体积比大,即单位体积的电容值高。
在电源滤波电路中往往要求大电容量的电容,因为电容量越大滤波电路的波纹越小。
但是也不能不考虑电容器的体积。另外,电解电容的耐压越高,体积也越大。
这样一来,在滤波电路中选择电解电容就又要考虑容量又要考虑耐压,还要考虑体积。
所以,选择电容量合适,耐压合适是电源滤波电路设计中的主要考虑。
再就是价格,不用多说,
大家都知道,电容量越大,耐压越高,价格也会越贵。再就是品种,铝电解电容最便宜,钽电容要比铝电容贵。
当你了解了电解电容如何选择后,就会了解为什么电解电容有那么多规格。它们是针对不同需要设计生产的。
至于47微法,100V耐压的电解电容用在什么地方,我想现在你会知道它有什么用处了。
回答于 2019-09-11 08:43:50
47uf/100V的电解电容属于一般低频电容,使用在低频电路中,特别是在电源滤波电路中最为常见!比如下图简易的线性电源中,就有很多滤波电容。若家里有废弃的与电源有关的电器,随手拆一个就可以看到里面有类似的电解电容,比如手机充电器、电脑/显示器等电源适配器、LED灯等,内部都有用于电源滤波的电解电容。
电解电容最关键的两个指标为容量、耐压,在电源滤波电路中,电容的容量直接影响电源的纹波系数,电源的纹波系数大小跟滤波电容、纹波频率以及负载电阻成反比;耐压是指该电容正常工作所能承受的最高电压!在电路设计选择电容时,一般要考虑降额设计,一般降额系数0.7左右,因此耐压100V的电解电容一般应用在电压为70V以下。
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