不会,电容器并联后的总耐压以电路中最小的耐压为准,比如上图我们分享的例子,整个电路有三个电容,其中C1电容的耐压最低,只有8V,那么并联后整个电路的最高耐压也变成了8V,如果超过8V,电容有被击穿的风险。
实际电路使用的时候,电路的并联经常会使用到,大家要记住结论,电容并联后,总容量是各个电容容量之和,而总耐压是电路中耐压最小电容的耐压。
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。
且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。