电容器是一种被动元件,其具有存储电荷的特性。
当电容器所接受的输入电源信号电压在变化时,电容器内部的电荷也会随之发生变化,从而出现电荷分离及堆积的现象,导致电容器两端的电位差发生变化。这时从电容器对外的观察,我们可以看到输出电压相对于输入电源电压存在一个时间差,这个时间差就是电容的移相角度。当交流信号通过电容器时,电容器的电荷随着电压的变化而变化,电荷的变化速度是和电压的变化率成正比关系,即电压变化率越大,电荷的变化速度也越大。在正弦交流电路中,当电压电平从0到正峰值时,电容器内的电荷开始积累,当电压电平从正峰值回到0时,电容器内的电荷又开始释放。由于电容器内部存在延迟,所以电容器所存储的电荷相对于电源电压要超前90度。因此,电容移相为超前90度。需要注意的是,电容器移相角度的大小与电容器的电容值以及信号频率有关。电容值越大,移相角越大;信号频率越高,移相角越小。
由于电容有充放电特性,而充放电是随时间常数渐进的!故电容两端的电压是不能突变的!而电流于电压也是非同步的!在初始电流最大时电压是最低的,在电压最大时电流是最低的!这样电流与电压的波峰相位就有了差异,差角是90度!
利用电容在交流电路里的此特性,在单相电路差出另一相就称移相或裂相,剖相!
电容移相是指利用电容器的充放电过程来改变信号的相位。在交流电路中,电容器的充电和放电时间取决于电容器的容量和电路中的电压变化率。当电容器的容量发生变化时,它会导致电流的变化,从而影响到电路中的电压和相位关系。
在实际应用中,我们通常使用电容移相器来改变信号的相位,以实现滤波、延迟等效果。而电容移相器的设计原理是利用电容器的充放电过程中的超前或滞后特性来改变信号的相位。
具体来说,当电容器被连接在交流信号的前面时,它的充电过程会导致信号的相位提前90度;而当电容器被连接在交流信号的后面时,它的放电过程会导致信号的相位滞后90度。因此,电容移相器通常会将电容器的正极连接到信号的前面,负极连接到信号的后面,以实现超前 90度的相位移动效果。