电容的寄生电感和寄生电阻如何测量,大概是多少

2020-11-18 18:03:23 字数 4774 阅读 1265

1楼:匿名用户

用lcr测试,不过精度要求比较高那种才可以。频率的关系是很大,频率不用测试数值会不一样的。

2楼:i灯火阑珊处

电容的寄生电感和寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如果你解剖过电容器,会看到它的极板是用长达1米的金属薄膜卷曲而成的,其层状就像一个几

十、甚至上百圈的线圈,这样,两条极板之间产生电容效应的同时,也产生了电感效应和电阻效应。因为,这种电感和电阻并不是制造电容的本意,而只是难以避免的附加效应,所以叫做寄生电容和寄生电阻。一旦电容被制作好,其寄生电容和寄生电阻的大小也就确定了。

电容,电容器的简称,是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制电路等方面。

3楼:匿名用户

请问您解决这个问题了吗,我测出来也是负的,为啥呢,直接取绝对值行吗

电容的寄生电感和寄生电阻是怎么回事

4楼:匿名用户

电容的实际模型应该是一个电容,一个电感,一个电阻的串联,这个电感和电阻就是寄生电感esl和电阻esr,是实际存在的,不论多好的生产工艺都不能去除。

其实很好理解,任何物体的两点间都会有电阻、电感和电容,其值不会是无穷大,也不会是0,是必然存在的。

寄生电阻是随信号频率变化的,而且不是一个方向的变化,随频率升高先升后降又升。温度对其也有影响。

我理解寄生电感是不随频率变化的。

硬之城有这个型号的 可以去看看有这方面的资料么

如何计算电容的寄生电阻

5楼:匿名用户

电容的寄生电感和寄生电阻主要是指它的引线和极板形成的电感和电阻,尤其是容量较大的电容更为明显。如果你解剖过电容器,会看到它的极板是用长达1米的金属薄膜卷曲而成的,其层状就像一个几

十、甚至上百圈的线圈,这样,两条极板之间产生电容效应的同时,也产生了电感效应和电阻效应。因为,这种电感和电阻并不是电容的本意,而只是难以避免的附加效应,所以叫做寄生电容和寄生电阻。一旦电容被好,其寄生电容和寄生电阻的大小也就确定了。

辐射电阻与寄生电阻有什么区别

6楼:昨夜星辰吉日

辐射电阻是一个等效电阻,当流过该电阻(rr)的电流等于天线输入端电流(i0)时,它所消耗的功率就等于天线的辐射功率(pr); 辐射电阻的大小与天线的尺寸、形状及工作波长有关,例如,偶极子天线的辐射电阻(h为偶极子的有效长度,λ为工作波长),为了使天线更好辐射应使辐射电阻尽可能大。

寄生电阻是随信号频率变化的,而且不是一个方向的变化,随频率升高先升后降又升。温度对其也有影响。

导线,电容,电感的实际模型是什么?有哪些寄生参数?

7楼:匿名用户

通常都可以为r,l,c电路的组合,。

电解电容滤高频效果不好是因为它容量一般较大对高平短路

8楼:

你所知的实际模型是指在原理图中还是电路中,导线常见的模型就是一条线,如需要精密电路就要考虑他的布线方式和结构带来的电容和电感以及电阻寄生参数,一般电路不需要考虑这么多。

电容当然也会有电阻和电感寄生参数,这就导致精密电路计算时未必和理想一致。电解电容滤波特性详情参见http://wenku.

baidu.***/view/52bdb90ebb68a98271fefa43.html

电感与电容类似,有时也要考虑他么的寄生电阻参数,可以查阅电感资料仔细阅读。

9楼:匿名用户

http://wenku.baidu.***/view/8e1aade8102de2bd96058831.html

10楼:匿名用户

http://wenku.baidu.***/view/52bdb90ebb68a98271fefa43.html

电容的寄生电感是怎么产生?为什么随着频率变化?

11楼:匿名用户

电容器的寄生电感一般是由器件的电极和引线的残余电感引起的,其电感值不会随频率变化,但由电感引起的等效阻抗会随频率增加而增大,如z=2pai*f*l。更准确的解释可以去搜索一下相关资料。

请教关于电感的寄生电容

12楼:匿名用户

分布电容:必须注意到的是,不只是电容器中才具有电容,实际上两导体之间都存在电容。例如,两根传输线之间,每跟传输线与大地之间,都是被空气介质隔开的,所以,也都存在着电容。

一般情况下,这个电容值很小,它的作用可忽略不计,如果传输线很长或所传输的频率高时,就必须考虑这电容的作用,另外在电子仪器中,导线和仪器的金属外壳之间也存在电容。上述这些电容通常叫做分布电容,虽然它的数值很小,但有时却会给传输线路或仪器设备的正常工作带来干扰。

寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互感就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容。

寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际上,一个电阻等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连,在低频情况下表现不是很明显,而在高频情况下,等效值会增大,不能忽略。在计算中我们要考虑进去。

esl就是等效电感,esr就是等效电阻。不管是电阻,电容,电感,还是二极管,三极管,mos管,还有ic,在高频的情况下我们都要考虑到它们的等效电容值,电感值。

关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。

13楼:牛角尖

电感式导线绕成的,一圈圈导线之间就会存在电容。

如何消除电感寄生电容及方法分析

14楼:无语翘楚

增加初始电容值法

采用增加初始电容值的方法可以使寄生电容相对电容传感器的电容量减小。由公式c0=ε0·εr·a/d0可知,采用减小极片或极筒间的间距d0,如平板式间距可减小为0.2毫米,圆筒式间距可减小为0.

15毫米;或在两电极之间覆盖一层玻璃介质,用以提高相对介电常数,通过实验发现传感器的初始电容量c0不仅显著提高了,同时也防止了过载时两电极之间的短路;另外,增加工作面积a或工作长度也可增加初始电容值c0。不过,这种方法要受到加工工艺和装配工艺、精度、示值范围、击穿电压等的限制,一般电容的变化值在10-3~10**f之间。

采用“驱动电缆”技术,减小寄生电容

如图1所示:在压电传感器和放大器a之间采用双层屏蔽电缆,并接入增益为1的驱动放大器,这种接法可使得内屏蔽与芯线等电位,进而消除了芯线对内屏蔽的容性漏电,克服了寄生电容的影响,而内外层之间的电容cx变成了驱动放大器的负载,电容传感器由于受几何尺寸的限制,其容量都是很小的,一般仅几个pf到几十pf。因c太小,故容抗xc=1/ωc很大,为高阻抗元件;所以,驱动放大器可以看成是一个输入阻抗很高,且具有容性负载,放大倍数为1的同相放大器。

运算放大器驱动法

采用“驱动电缆”法消除寄生电容,就是要在很宽的频带上严格去实现驱动放大器的放大倍数等于1,并且输入输出的相移为零,这是设计的难点。而采用运算放大器驱动法就可有效的去解决这一难题。如图2所示:

(-aa)为驱动电缆放大器,其输入是(-a)放大器的输出,(-aa)放大器的输入电容为(-a)放大器的负载,因此无附加电容和cx并联,传感器电容cx两端电压为

ucx= uo1- uo2= uo1- ( - a·uo1) = (1+ a)·uo1

放大器(-aa)的输出电压为

uo 3= - aa·uo2= a·aa·uo1

实现电缆芯线和内层屏蔽电位[工业电器网-**elc]相等,应使ucx=uo3,于是可以得到:(1+a)*uo1=a*aa*uo1,

即aa= 1+1/a

算放大器驱动法无任何附加电容,特别适用于传感器电容很小情况下的检测电路。

整体屏蔽法

屏蔽技术就是利用金属材料对于电磁波具有较好的吸收和反射能力来进行抗干扰的。根据电磁干扰的特点选择良好的低电阻导电材料或导磁材料,构成合适的屏蔽体。屏蔽体所起的作用好比是在一个等效电阻两端并联上一根短路线,当无用信号串入时直接通过短路线,对等效电阻无影响。

现就以差动电容式传感器为例,来说明整体屏蔽法的应用。在图3中,cx1,cx2作为差动电容,u为电源,a为放大器。整体屏蔽法是把图中整个电桥(包含电源电缆等)一起屏蔽起来,这种方法设计的关键点就在于接地点的合理设置。

采用把接地点放在两个平衡电阻r1、r2之间,与整体屏蔽体共地。这样,传感器公用极板与屏蔽体之间的寄生电容c1与测量放大器的输入阻抗相并联,从而就可把c1视作为放大器的输入电容。由于放大器的输入阻抗应具有极大的值,c1的并联也不希望存在,但它只是影响传感器的灵敏度,而对其他性能无有影响。

另外的两个寄生电容c3、c4分别并联在两桥臂r1、r2上,这样就会影响到电桥的初始平衡和整体的灵敏度,但是并不会影响到电桥的正常工作。因此,寄生参数对传感器电容的影响基本上就可以消除掉。整体屏蔽法是解决电容传感器寄生电容问题的很好的方法,其缺点就是使得结构变得比较复杂。

另外采用集成法也是消除电容传感器寄生电容干扰的一种有效方法。这种方法就是将传感器与电子线路的前置级一同封装在一个壳体内,省去传感器到前置放大级的电缆,这样,寄生电容就可大大减小而且保持固定不变,使仪器处于稳定工作状态。但是这种做法因为电子元器件的存在而不能在相对高温或环境恶劣的地方正常使用。

也可利用集成工艺,把传感器和调理电路集成于同一芯片,构成集成电容传感器。

总之,电容式传感器的电容值都很小,一般在皮法级,连接线产生的分布电容其数值也在皮法级,从而会影响到测量精度,所以我们要求传感器与转换电路之间的连接线选用自身分布电容极小的高频电缆,并尽量缩短传感器到转换电路之间的距离,在有条件时可以将传感器、连接线、转换电路整体屏蔽。

在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

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