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電容器在高頻情況下工作的特點

      電容器工作在高頻時,首先表現為介質損耗的增加和工作穩定性變差。所以紙質電容器和電解電容器不適用于高頻電路。其次,一切電容器都有引線和接頭等引起的電阻,這部分電阻在高頻時因趨膚效應顯著增大。第三,電容器本身還有固定電感,這個電感是由通過電容器的電流所產生的磁通而引起的;電感的大小與電容器的極板的引線、電容器的金屬片的面積及引線的連接方式有關。

      電容器在高頻電子線路中,常用作回路電容(與電感線圈配合構成的振動回路),耦合電容和旁路電容。作回路電容時,要求電容器要有一定的電容量,工作頻率越高,要求電容量越小,電容量穩定、損耗小、溫度系數小。回路電容常選用云母電容和陶瓷電容。作耦合電容時,要求電容有一定的容量、損耗小、耐壓要滿足要求,電容量準確且溫度。當頻率達1MHZ以上時常采用云母電容器和陶瓷電容器。當工作頻率較低時,常采用紙質和電解電容器作耦合電容用。因為電解電容的電容量較大,應用時有正負極之分,損耗大,容量的準確性和穩定性都較差,當在高頻時,則是電感性。作旁路電容時,除要求有一定的電容量外,還要求工作電壓滿足要求;一般采用云母電容和陶瓷電容作為旁路電容;當有些電路既要旁路低頻,又要旁路高頻時,旁路電容可采用云母和電解電容器相并聯的組合形式。前者旁路高頻(對低頻而言,容抗太大旁路效果不好),后者旁路低頻(對高頻而言,呈電感性,不起旁路作用)。

     綜上所述,可知電阻器、電感器和電容器的特性實際上是很復雜的,它的特性決定著端電壓與通過其中的電流關系,這種關系(通常用阻抗或者導納來表示)在每一段頻率范圍內,都可能是不同的。但是在高頻電子線路中,都有可能用RLC回路等效。要說明的是電阻器、電感器和電容器在高頻環境下工作時,也是一定要呈現自身的特性。這就要求我們要根據不同的工作頻率,選擇合適的電路元件,以滿足不同頻率下和不同電路的要求。

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