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华科贴片电容0402N221F500,华科贴片电容,贴片电容
贴片电容规格
长度:1.00±0.05mm
宽度:0.50±0.05mm
厚度:0.50±0.05mm
静电容量:220pF
公差:±1%
额定电压:50Vdc
尺寸代号 inch(mm):0402
电介质:NPO
从上面的公式可以看出,电容性电抗的值及其总阻抗(以欧姆为单位)随着频率的增加而趋向于零,就像短路一样。同样,随着频率接近零或直流,电容器的电抗增加到无穷大,就像开路一样,这就是电容器阻止直流的原因。
电容电抗和频率之间的关系与电感电抗(XL )完全相反, 我们在上一教程中看到过。这意味着电容电抗“与频率成反比”,并且在低频下具有较高的值,而在高频下具有较低的值。
电容器的电抗随着其极板上频率的增加而减小。因此,电容电抗与频率成反比。容抗与电流相反,但板上的静电荷(其AC电容值)保持恒定。
这意味着电容器在每个半周期内更容易完全吸收其极板上的电荷变化。而且随着频率的增加,流入电容器的电流的值也增加,这是因为电容器板上的电压变化率增加了。
我们可以呈现出非常低和非常高的频率对纯交流电抗的影响。
从前面的文章里我们可以看到,流入纯交流电容的电流使电压90 o。但是在现实世界中,不可能拥有纯净的交流电容,因为所有电容器的极板之间都将具有一定量的内部电阻,从而会引起泄漏电流。然后,我们可以认为电容器是电阻R与电容C串联的电容器,可以粗略地称为“不纯电容器”。
如果电容器具有一些“内部”电阻,则我们需要将电容器的总阻抗表示为与电容串联的电阻,并且在同时包含电容C和电阻R的电压相量V两端的交流电路中组合将等于两个分量电压V R和V C的相量之和。
这意味着流入电容器的电流仍将引导电压,但其量小于90o,具体取决于R和C的值,从而给出一个相量之和,并用希腊符号phi给出它们之间的相应相角Φ。考虑下面的串联RC电路,其中欧姆电阻R与纯电容C串联。