電容并聯后容量會變大。電容器并聯后,金屬極板的面積就相當于各個并聯電容器的總面積。當兩人個電容器并聯后,整個電容器損耗電阻R為這兩人個電容器損耗電阻R的并聯值,損耗電阻R的實際值就會很小,使組合電容器在高頻電路下的損耗很小。
不會,電容器并聯后的總耐壓以電路中最小的耐壓為準,比如上圖我們分享的例子,整個電路有三個電容,其中C1電容的耐壓最低,只有8V,那么并聯后整個電路的最高耐壓也變成了8V,如果超過8V,電容有被擊穿的風險。
實際電路使用的時候,電路的并聯經常會使用到,大家要記住結論,電容并聯后,總容量是各個電容容量之和,而總耐壓是電路中耐壓最小電容的耐壓。
很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容。我們知道雖然電容越大,為IC提供的電流補償的能力越強。
且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱。關鍵在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會在某個頻點上發生諧振。
在諧振點,電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗最小,補充能量的效果也最好。但當頻率超過諧振點時,放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有效補償電流的頻率范圍也越小。
從保證電容提供高頻電流的能力的角度來說,電容越大越好的觀點是錯誤的,一般的電路設計中都有一個參考值的。
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