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    電容是一種以電場形式儲存能量的無源器件。在有需要的時候,電容能夠把儲存的能量釋出至電路。電容由兩塊導電的平行板構成,在板之間填充上絕緣物質或介電物質。圖1和圖2分別是電容的基本結構和符號。
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圖1: 電容的基本結構
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圖2: 電容的電路符號

當電容連接到一電源是直流電 (DC) 的電路時,在特定的情況下,有兩個過程會發生,分別是電容的 “充電” 和 “放電”。

若電容與直流電源相接,見圖3,電路中有電流流通。兩塊板會分別獲得數量相等的相反電荷,此時電容正在充電,其兩端的電位差vc逐漸增大。一旦電容兩端電壓vc增大至與電源電壓V相等時,vc = V,電容充電完畢,電路中再沒有電流流動,而電容的充電過程完成。
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圖3: 電容正在充電

由於電容充電過程完成後,就沒有電流流過電容器,所以在直流電路中,電容可等效為開路或R = ∞,電容上的電壓vc不能突變。

當切斷電容和電源的連接後,電容通過電阻RD進行放電,兩塊板之間的電壓將會逐漸下降為零,vc = 0,見圖4。
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圖4: 電容正在放電

在圖3和圖4中,RC和RD的電阻值分別影響電容的充電和放電速度。

電阻值R和電容值C的乘積被稱為時間常數τ,這個常數描述電容的充電和放電速度,見圖5。
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圖5: 在充電及放電過程中的電壓vc 和電流iC

電容值或電阻值愈小,時間常數也愈小,電容的充電和放電速度就愈快,反之亦然。

電容幾乎存在於所有電子電路中,它可以作為“快速電池”使用。如在照相機的閃光燈中,電容作為儲能元件,在閃光的瞬間快速釋放能量。


一、電解電容在電路中的作用
1
,濾波作用,在電源電路中,整流電路將交流變成脈動的直流,而在整流電路之後接入一個較大容量的電解電容,利用其充放電特性,使整流後的脈動直流電壓變成相對比較穩定的直流電壓。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.由於大容量的電解電容一般具有一定的電感,對高頻及脈衝幹擾信號不能有效地濾除,故在其兩端並聯了一只容量為0.001--0.lpF的電容,以濾除高頻及脈衝幹擾

2
,耦合作用:在低頻信號的傳遞與放大過程中,為防止前後兩級電路的靜態工作點相互影響,常採用電容藕合.為了防止信號中韻低頻分量損失過大,一般總採用容量較大的電解電容。

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