在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。
电路中关键部位要配置适当的高频退耦电容,如在电源的输入端应接一个10μF~100 μF的电解电容,在集成电路的电源引脚附近都应接一个0.01 pF左右的瓷片电容。有些电路还要配置适当的高频或低频扼流圈,以减小高低频电路之间的影响。

如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。
扩展资料:
注意事项:
1、一般稳压电源专用的输出铝电解电容的耐温可达105度,谐振频率的上限约有数百KHZ,因此,对于工作在20kHZ以内的滤波电解电容。
2、当开关频率增加时,大多数电解电容都能确保工作频率达到100kHZ时,仍然具有很低的等效串联电阻值。
3、为了减小等效串联电感Lc和电阻Rc,最常用的还是采取两个或多于两个的小容量电解电容并联来等效一个大电容,其滤波性能可得到较大的改善。
4、当多个电解电容并联使用时,电解电容的引线要尽可能的短,且计算总电容值时还得考虑电容中等效的L、R、C值。性能良好的聚丙烯电容有较低的等效电阻和低的损耗,将得到广泛应用,不过其体积较大。
百度百科-并联电容器组接线

电路中导线并联的电容作用是什么?
电容器的耐压值大于12v,接在12v的直流电源上不会烧掉。电容器是储蓄电荷的原件,它不能通过直流电,不显示电阻的作用。当电容器接在交流电路上,就有电流通过,对电流有阻碍作用,称为容抗。这种阻碍作用的大小,与电容器的电容量和交流电的频率有关。电容越大,交流电的频率越高,阻碍作用越小。
这个问题比较复杂:
1电力电缆并电容,矫正功率因数。(如电容柜,电感日光灯)
2单相电机电缆并电容,取得前移的电流,获得旋转磁场。(如风扇,洗衣机)
3三相电机电缆并电容,可能是要获得激磁电流,做为发电机用。
4继电器、电磁铁并电容,为了消除断电时产生的干扰。
5某些设备电源进口并电容,为了消除干扰(双向)。(EMI)
6交流整流电路电源并电容,为了滤波。(大多数电器,电视,录像机,音响等)
7某些直流焊机并电容,为了储能。(储能焊)
8电子设备内部并电容原因很多:消除干扰,滤波,储能,谐振,耦合,隔直,矫正频率,补偿,等等

主要利用电容的几个特性:
电流超前(功率补偿,移相)
隔直(耦合)
储能(滤波,谐振)
电容两端电压不能突变(抗干扰)


