wie man Kondensatorwerte auswählt


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Ich versuche, Informationen zu Formeln zu finden, die zur Berechnung der für eine bestimmte Schaltung erforderlichen Kapazität verwendet werden. Keine bestimmte Schaltung, nur im Allgemeinen, wie man herausfindet, welcher Wert verwendet werden sollte. Ich weiß, wie man Spannungswerte auswählt, die mindestens 20% höher sind als die maximal mögliche Spannung, oder noch vorsichtiger, wenn man mindestens die doppelte erwartete Spannung auswählt. Aber ich habe nicht viel darüber herausgefunden, wie viel Kapazität benötigt wird.

Es fängt an, so auszusehen, als gäbe es viele verschiedene Formeln, die von der spezifischen Kondensatoranwendung in einer Schaltung abhängen. Zum Beispiel habe ich herausgefunden, dass ein Filterkondensator in einem Netzteil C = I / (Vripple x 100) berechnet wird.

Wie gesagt, ich versuche nur, eine gute Ressource (oder ein paar) für die Berechnung von Kondensatorwerten für verschiedene Anwendungen zu finden. Vielen Dank, dass Sie sich meine Frage angesehen haben. Ich freue mich darauf, sie zu lesen und herauszufinden.


Wenn ich also wüsste, welchen Effekt der Kondensator haben soll, gibt es keine Möglichkeit, Werte zu berechnen? Ähnlich wie bei der genannten Berechnung für ein Netzteilfilter.
Rob J. Loranger

Ich verstehe das, weshalb ich darum ersuche, auf eine Ressource zur Auswahl von Kondensatoren im Schaltungsdesign verwiesen zu werden. Ich bin auch offen für Buchvorschläge, ich mag Bücher.
Rob J. Loranger

In jedem Lehrbuch zum Schaltungsdesign sollten Sie erfahren, wie Sie die Kondensatorwerte für jede Art von Schaltung auswählen, für die die Auswahl des Kondensatorwerts für den Betrieb der Schaltung wichtig ist.
Das Photon

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Ich glaube, Sie haben Ihre Frage mit "Es sieht so aus, als gäbe es je nach [...] viele verschiedene Formeln" beantwortet. Es gibt keine Einheitsgröße für Kappen. Ich denke, es wäre besser, wenn Sie besser verstehen würden, was ein Kondensator ist und wie er funktioniert, damit Sie wissen, wie Sie die erforderlichen Werte auswählen.
Kurt E. Clothier

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Ein Kondensator wird verwendet, um eine frequenzvariable Impedanz für den Wechselstromfluss bereitzustellen, eine Filterung oder eine Phasenverschiebung zu bewirken oder Gleichstrom während der Kopplung durch Wechselstrom zu blockieren. Die Formel für die kapazitive Reaktanz lautet . Zum Beispiel kann eine 0,1 uF Kondensator stellt eine Impedanz zu 1000Hz AC von:1/(2π1000*0.0000001)=1592Ω. Sobald wir dies wissen, sind andere Frequenzen leicht:10Khz159,2,100Khz15,9; 1Hz1,59MΩ. Andere Kapazitäten sind ähnlich einfach. Zweimal das C, halb das Z. Aber Sie können diese Ohm nicht wie Widerstand behandeln. Xc=12πfC1/(2π10000.0000001)=1592Ω10Khz159.2,100Khz15.9;1Hz1.59MΩ
Kaz

Antworten:


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Um zu bestimmen, wie viel Kappe wo verwendet werden soll, müssen Sie einiges über Kondensatoren im Allgemeinen wissen:

  • Die verschiedenen Typen (Elektrolyse, Folie, Keramik, Tantal, OS-CON, metallisierte Folie usw.)
  • Ihre Eigenschaften (Impedanz, ESR, ESL, Polarität, Temperaturanstieg, Dielektrikum usw.)
  • Ihre Fehlermodi (Alterung, Überspannung, Sperrspannung, thermisches Durchgehen usw.)

Sie müssen auch wirklich wissen, warum eine Kappe für einen bestimmten Zweck verwendet wird, wie zum Beispiel:

  • Stromversorgungs-Ausgangskappen: Weniger damit zu tun, die Spannung hochzuhalten, als vielmehr sicherzustellen, dass die Welligkeitsspannung nicht zu hoch ist
  • Bulk-Kondensatoren für Stromversorgungseingänge: Hauptsächlich wegen der Haltezeit (Ausgang für kurze Zeit aufrecht erhalten, nachdem der Eingang entfernt wurde)
  • EMI-Filter: Bereitstellung einer spezifischen Frequenzdämpfung in Abstimmung mit anderen Filterkomponenten
  • Entkopplung: Bereitstellen von Momentanstrom für einen Stromkreis; eine Funktion der Schaltung und des physikalischen Layouts

Viel Glück bei deiner Wissenssuche. Es wird einige Zeit dauern, aber je mehr Erfahrung Sie sammeln, desto klarer wird es.


Vielen Dank :) Ich bin immer noch auf der Suche nach einer guten Lernressource oder einem guten Buch, aber dies gibt mir ein paar weitere Themen, die ich in meine Forschung einbeziehen kann.
Rob J. Loranger

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