當把電容器的兩個極板分別接到直流電源的正,負極上時,正負電荷就會集聚在電容器的兩個電極板上,在兩個極板間形成電壓。隨著電容器兩極板上電荷的不斷增加,電容器上的電壓也由小逐漸增大,直到等于直流電源電壓時,電路中便不會有電流流過,充電過程就停止了,這就是電容器的充電作用。
電容器上儲存電荷后,由于電容器兩極板是由絕緣介質隔開的,雖然電容器兩端有電壓,但電荷不能從電極間通過,所以電容器有隔斷直流的作用。
把電解電容接到交流電路上,由于交流電電壓的大小和方向不斷變化,電容器就會交替地充電,放電反復進行,此時電容器的兩極板間仍不會有電荷通過,但在交流電路中卻形成了方向和大小都不停變化的交流電流,就像電容器能通過交流電一樣,這就是交流可以"通過"電容器的道理。
在電源電路中,整流電路將交流變成脈動的直流,而在整流電路之后接入一個較大容量的電解電容,利用其充放電特性,使整流后的脈動直流電壓變成相對比較穩(wěn)定的直流電壓。在實際中,為了防止電路各部分供電電壓因負載變化而產生變化,所以在電源的輸出端及負載的電源輸入端一般接有數十至數百微法的電解電容.由于大容量的電解電容一般具有一定的電感,對高頻及脈沖干擾信號不能有效地濾除,故在其兩端并聯了一只容量為0.001--0.lpF的電容,以濾除高頻及脈沖干擾.
在低頻信號的傳遞與放大過程中,為防止前后兩級電路的靜態(tài)工作點相互影響,常采用電容藕合.為了防止信號中的低頻分量損失過大,一般總采用容量較大的電解電容。
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