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發布時間:2021-04-16 05:26  





為了研究、解決以上這些問題,后來發展起來了一門學科 EMC。若想更深入了解,讀 者可以去研讀一下鄭軍奇的《EMC 電磁兼容設計與測試案例分析》,有些例子相當經典。
(1)去耦。當器件高速開關時,把射頻能量從高頻器件的電源端泄放到電源分配網絡。 去耦電容也為器件和元件提供一個局部的直流源,這對減小電流在板上傳播浪涌尖峰很有 作用。
(2)旁路。把不必要的共模 RF 能量從元件或線纜中泄放掉。它的實質是產生一個交 流支路來把不需要的能量從易受影響的區域泄放掉。另外,它還提供濾波功能(帶寬限制), 有時籠統地稱為濾波。
2.外殼膨脹
由于電容器內部介質在電壓作用下發生游離,使介質分解而析出氣體或者由于部分元件擊穿、極對外殼放電等均會使介質析出氣體。具體用在濾波中,大電容(1000uF)濾低頻,小電容(20pF)濾高頻。這些氣體在密封的外殼中將引起壓力的增加,因而引起外殼膨脹。所以,電容器外殼膨脹是電容器發生故障或故障前的征兆。在運行過程中若發現電容器外殼膨脹應及時采取措施,膨脹嚴重者應立即停止使用,以免事故擴大。
優點 缺點
1. 循環壽命長 1. 低能量密度
2. 高功率密度 2. 線性下降的放電電壓
3. 可快速充放電 3. 自放電強
4. 安全 4. 低輸出電壓
5. 工作溫度范圍廣
表格來源,Maxwell Technologies, Inc.
關于超級電容器,有一本很經典的書籍B. E. Conway的“Electrochemical Supercapacitors: Scientific Fundamentalsand Technological and applicati”。第1、沒有講述足夠的原因,例如電荷守恒定律,電容串聯之后,連個電容的電量相同。要想詳細了解電容器知識的小伙伴可以仔細閱讀一下該書籍。這里主要基于文獻閱讀的形式來介紹一下電容器的相關知識。