详解电容,拒绝被奸商忽悠。
电容的认识及识别方法
电容的认识及识别方法以下是 6 条关于“电容的认识及识别方法”的内容:1. 嘿,你知道电容是什么吗?电容就像个小水库,可以储存电能呢!比如说,在我们的手机里,就有好多电容在默默工作呀。
那怎么识别电容呢?首先要看它的外观,不同大小、形状的电容可是有不同作用的哦!你难道不想知道怎么通过外观一眼认出它来?2. 哇哦!电容可是电子世界里很重要的一员呢!它就好比是乐队里的鼓手,稳定着节奏。
在一些电器中,电容可是关键角色。
那怎么分辨它呢?我们可以看上面的标识呀,就像识别一个人的名字一样简单!这不是很有趣吗?3. 嘿呀,电容这东西可神奇啦!可以说它是电能的小管家。
就像我们家里的管家一样,把电能管理得井井有条。
那要怎么准确识别它呢?可以用万用表测一测呀,一测就知道它的好坏啦!你说这是不是个好办法?4. 哇,电容其实没那么难理解啦!打个比方,它就像是运动员的能量储备站。
在电路里发挥着重要作用呢!那识别它难不难呢?不难呀,看它的引脚长短,长引脚和短引脚可是有不同意义的哟!你是不是很意外?5. 嘿,电容其实很有意思的啦!它如同一个魔法盒子,能储存神奇的电能。
在各种各样的电子设备里都有它的身影。
那我们怎么知道哪个是电容呢?瞧瞧它的封装呀,不同的封装代表着不同的特性呢!这多好玩呀!6. 哎呀呀,电容真的很重要呢!就像心脏对于人体一样关键。
在电路中起着不可或缺的作用。
那怎么去辨别它呢?通过它的容量值呀!不同容量的电容适用的地方也不一样呢!你还不好好去了解一下吗!我的观点结论:电容是电子领域中非常重要且有趣的元件,通过外观、标识、引脚、封装和容量值等方法可以有效地识别它,了解电容对于我们深入理解电子电路有着重要意义。
一文读懂电容的工作原理
一文读懂电容的工作原理、分类选择与应用2017-03-27 电子发烧友网电容的工作原理及电容的选择应用?什么是电容?电容的单位是什么?本文将详细为您解答!话说电容之一:电容的作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。
下面分类详述之:1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。
就像小型可充电电池样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。
地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去藕去藕,又称解藕。
从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。
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,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。
将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声高一条低阻抗泄防途径。
高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该是他们的本质区别。
3)滤波从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。
但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
常用电子元件基础知识 电容
常用电子元件基础知识电容2010-01-15 21:43常用电子元件基础知识电容电容器俗称电容。
它是在两个金属电机之间夹了一层电介质构成。
所以它具有了存储电荷的能力。
所以在理论上,它对直流电流具有隔断的作用,而交流电流则可以通过,随着交流频率越高,它通过电流的能力也越强。
一些常用电容器外观见图1。
图(1)电容在电子线路中也是广泛应用的器件之一。
我们多采用它来滤波、隔直、交流耦合、交流旁路等,也用它和电感元件一起组成振荡电路。
电容的分类:按照结构的不同,我们将容量固定的电容称为固定电容,而可以调节的称为可调或半可调电容。
普通收音机选台的就是使用可变电容。
我们在线路图中常用“C”来代表电容,用图2的符号来表示固定电容,用图3的符号来表示半可变电容,图4表示可变电容,图5表示双联可变电容。
电解电容一般容量比较大,从1UF到10000UF都比较常见,它是有正负极之份的电容元件,在使用中正极节高电位端,负极接低电位端,不能够反接。
电解电容又分为铝电解、钽电解、铌电解,市面常见的是前两种,其中钽电解常被一些音响发烧友用于音响系统。
电解电容我们常用图6的符号表示。
图6:电解电容的标示符号电容的主要性能参数:1、电容标称容量。
描述电容容量大小的参数,单位为“法(F)”。
在实际应用中,以“法”出现的电容很少见到,我们常用的、常见的是其他拓展单位:“微法”(μF)和“皮法”(pf)。
其单位换算公式:1F=1,000,000μF (106μF)=1,000,000,000,000pF (1012pF)2、耐压。
也叫额定工作电压。
是指电容规定的温度范围内,它能够长期可靠工作承受的加在它两极的最高电压。
又区分为直流工作电压和交流工作电压。
这个指标当然是越高越好,在其他性能一样的情况下,高耐压的可以直接替代低耐压的,反之则不能。
3、漏电电阻。
电容中的电介质不是绝对绝缘的,当通上直流电的时候,或多或少地会有电流的通过,我们称之为漏电。
详解电容,拒绝被奸商忽悠。
“这显卡用的是高档铝壳电容,肯定比电解电容好”,“这是贴片电容,比固态电容还要强!”当您被某些网站或者JS忽悠得晕头转向的时候,有没有想过其实他们也是外行?正所谓外行人看热闹,内行人看笑话,这种说法虽然很可笑,但是你听不出来,因为你不了解电容。
出现这些说法的主要原因是电容的种类实在太多了,而且分类方式往往会交叉重叠,很容易很混淆是非黑白。
因此这里首先对电脑配件常用的电容进行系统的分类,以正视听!●什么叫电容?电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像汉堡一样。
电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。
电容的产量占全球电子元器件产品(其它的还有电阻、电感等)中的40%以上。
基本上所有的电子设备,小到闪盘、数码相机,大到航天飞机、火箭中都可以见到它的身影。
作为一种最基本的电子元器件,电容对于电子设备来说就象食品对于人一样不可缺少。
电容的电路符号揭示了其基本构造电容虽小却是一个国家工业技术能力的完全体现,尤其是高档电容所代表的是本国精密加工、化工、材料、基础研究的水平。
日本和美国是电容设计研究能力最强的两个国家,其高档产品的设计制造要求甚至不亚于CPU!当大家听到“某显卡使用了日系某某高档电容”这样的话时,不要感到奇怪,因为人家的技术就是牛。
我国大陆以及台湾地区的电容产量不低,但其质量和性能与美日电容相比还有很大的距离,所以国产电容往往只能用在中低端产品之上。
●电容的用途十分广泛:1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路4.滤波:这个对板电脑配件而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
电容详细讲解
电容详细讲解电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。
用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF U8P,V9n k1A一、电容器的型号命名方法c d n2@$[ o q3x(@/^国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。
依次分别代表名称、材料、分类和序号。
a"y O D+u ? k6N(H第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
l*[ R U/c W8Y lGuest第二部分:材料,用字母表示。
R b8I `6X:i!A+?第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
&O T W;g;f5E-x L*s4|Guest第四部分:序号,用数字表示。
J1h+}1m rGuest用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介 [&{6S(Z"r:`)P CO V$h&U e6F3E-@Guest二、电容器的分类W"D K#u _4Y sGuest1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
j r-E E5a | G D#s SGuest2、按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介3O y H-b h d质电容器等。
2d&C7K g6c.k X!rGuest3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型.u s3o E m)K ` ` ^ H电容器。
1l N} [ w&E4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容 q [ R;H(F:B2Y器。
拒绝被奸商欺诈 DIY装机市场黑幕大曝光
拒绝被奸商欺诈DIY装机市场黑幕大曝光(1)拒绝被奸商欺诈DIY装机市场黑幕大曝光(1)装机,与奸商斗智斗勇的过程曾经有一位老鸟说过:装机,与奸商斗智斗勇的过程。
在电脑城里,无论是刚刚试水的菜鸟奸商,还是浸淫了数年的老油条奸商,对待装机用户,“宰”就一个字!当然,菜鸟奸商与老油条奸商宰客的手法不尽相同,菜鸟奸商通常在谈单的时候做些手脚,而老油条奸商则是在调货时搞些小动作。
不过无论是菜鸟奸商还是老油条奸商,对于普通的消费者而言,无疑都是很大的伤害。
装机,与奸商斗智斗勇的过程近期是学生开学装机的高峰时节,又适逢3.15国际消费者权益保护日,关于奸商的话题再一次被消费者们提到了面前。
由于目前DIY装机市场利润越来越少,商家们之间的竞争也越来越残酷,在利润的压力之下,一部分商家挺而走险,在装机时利用消费者对DIY 硬件产品、市场行情的陌生,无所不用其及地榨取非法利润。
像老生常谈的用假货来代替正品,虚报价格,以次充好等等手段更是层出不穷。
装机,与奸商斗智斗勇的过程除了卖场里的奸商之外,针对学生市场,校园里其实也有一大部分的学生奸商。
一些商家利用了一部分学生赚兼职外快的心理,发展学生做下线,让他们带同学来装机,然后合伙忽悠装机消费者,而且还美其名曰是增加社会实践经验。
对于消费者而言,由于电脑配件确实太过复杂,因此很容易掉进商家三寸不烂之舌的圈套。
但是,如果想装机不被忽悠,就得花上十天半个月地去了解CPU、硬盘、内存、主板显卡、显示器,相信谁都受不了,而且还不一定保证就能不被忽悠,这样其实也不现实。
为了让大家在装机过程中可以不被奸商忽悠,我们特别收集整理了时下奸商们最喜欢用来忽悠消费者的技俩,并对装机市场的一些潜规则进行曝光,让大家可以最大限度地维护自己的正当利益。
电容的基础知识
外型 实例
涤纶电容器(CL)
结构:涤纶电容器,是用涤纶为介质制成的无极性电容。
外型 实例
聚丙烯电容器(CBB)
结构:用聚丙烯薄膜为介质制成的一种无极性电容。
外型 实例
耐压
例:2J222J 含意是 耐压630V 容量2200P 精度±5% 在如:2G473K 含意是 耐压400V 电容器的容量0.047μf 精度±10%.
9999 ≥有效数字 ≥1时, 容量单位为pF ; 有效数字<1 时容量单位为μF。
如: 10、22、470、3300、6800等容量单位均为pF 0.1、 0.22、0.47、0.01、 0.022、0.047等容量单位均为μF 允许偏差: 普通电容:±5%(I,J)、±10%(II,k)、 ±20%(III,M) 精密电容:±2%(G)、±1%(F)、±0.5%(D)、±0.25%(C)、 ±0.1%(B)、±0.05%(W)
四、电容器的常用参数
1、标称电容量 标称电容量是标志在电容器上的电容量。
2、额定电压(耐压) 可连续加在电容器的最高直流电压有效值。 3、允许偏差
五、电容器的作用
主要用于电源滤波、信号滤波、信号 耦合、谐振、隔直流等电路中。
六、电容器的分类
不同的分类标准有不同的分法。 如:介质、安装方式等
常见电容器
102 103 104 223 474 159 表示:10 ×101 = 100 pF 表示:10 ×102 = 1 000 pF 表示:10 ×103 = 0. 01μF 表示:10 ×104 = 0.1μF 表示:22×103 = 0. 022μF 表示:47 ×104 = 0. 47μF 表示:15 ×10–1 = 1. 5 pF
电容器的基础知识
电容的识别方法详解
电容在电路中各种作用的基本常识电容是电路中常见的基本元件之一,它的作用在电子学和电路设计中非常重要。
下面是电容在电路中的一些基本常识。
1.储能:电容器具有储存电荷的特性,当电容器充电时,电荷会储存在电容中,充电完成后,电容器能够保持电荷,形成了一种存储能量的方式。
典型的应用包括电子设备的电源电容,用于平滑和稳定电路中的电压。
2.时序:电容器能够在电路中引入时间延迟,电容的充放电过程是一个相对较慢的过程。
利用电容的这一特性,可以实现电路的延时、频率调节以及窄脉冲的展宽等功能。
典型的应用包括RC电路中的时间常数、时钟电路和滤波电路。
3.过滤:电容能够通过对电流的阻抗来实现对信号的筛选和过滤作用。
当交流信号通过电容时,电容对于高频信号具有较低的阻抗,而对于低频信号具有较高的阻抗。
这种特性使得电容可以作为滤波器的重要元件,用于去除电路中的噪声和干扰。
典型应用包括电源滤波电容和通信系统中的滤波器。
4.耦合:电容具有隔离和连接电路的能力。
在电路中,通过将电容器串联或并联到不同的电路中,可以实现信号的耦合和隔离。
例如,通过电容器的串联,可以将两个电路通过电容的电压转换耦合。
5.频率依赖性:电容对信号的阻抗随频率的变化而变化,这使得电容可以实现对不同频率信号的处理。
在高频电路中,电容器的阻抗较低,因此可以用于信号的耦合和传输。
而在低频电路中,电容器的阻抗较高,可以用于信号的隔离和滤波。
6.直流阻断:电容对直流信号具有阻断作用,即不允许直流通过。
这个特性可以用于限制电路中的直流偏置或者去除直流信号的影响。
例如,在放大电路中,通过串联电容可实现输入和输出之间的直流隔离。
7.广义电感:电容在交流电路中有时会表现出电感的性质,也称为广义电感。
这是由于电容器的充电和放电过程中产生的磁场效应。
这种特性可以用于实现对信号的滤波和频率选择。
综上所述,电容在电路中具有储能、时序、过滤、耦合、频率依赖性、直流阻断和广义电感等多种作用。
电容的基本知识概述
电容的基本知识概述电容是电学领域中的基本元件之一。
它的主要作用就是在电路中存储电荷,并且在电路中起到了配合和调节电流的作用。
在本文中,我们将对电容的基本知识进行概述,并且对电容的分类、特点、应用场景以及如何进行电容的选择等方面进行分析。
一、电容的基本概念电容是指当两个导体之间存在电位差时,在导体间存在的电荷与电位差比值的物理参数。
从结构上来看,电容是由两个绝缘材料之间的电介质和连接的两个导电体构成的。
当有电压,在这两个导电体上形成一定量的电荷,而电荷量的大小取决于电容的电容值。
在电路中,电容与电阻、电感共同组成了电学元件中的三要素。
二、电容的分类从电容器的电介质来看,电容可以分为两种:电解电容和非电解电容。
电解电容是电容器的极板上涂上了一层氧化物,并且这一涂层会与极板的金属反应,最终成为一层极薄的电介质。
而非电解电容则是不需要涂层金属,可以采用多种材料做为电介质,如纸介电容、聚酯薄膜电容、聚酰亚胺电容以及多层陶瓷电容等。
从电容器的外形尺寸来看,电容可以分为盘式电容、柱式电容、方形电容、固态电容等。
其中盘式电容通常应用于高容量、低电压的场合,而柱式电容通常应用于高电压场合。
从电容器的结构来看,电容可以分为一般电容和调节电容。
调节电容是由可变电容组成的,它在原有的容量基础上可以进行一定范围的调节,从而满足电路中的需要。
而一般电容是具有固定容量的电容器。
三、电容的特点1. 电容对于频率的响应与电容的大小成正比,对于电容中储存的电荷量也成正比。
2. 电容的电压和电荷量和寿命均与工作温度密切相关。
当温度升高时,电容的电容值会降低,而电压容量和寿命都会缩短。
3. 电容上的电荷一旦存在,即便是断电状态,电容器中还是会保有这些电荷,只有通过电路的方法才能去除电荷。
4. 电容一般是具有直流阻抗,但是也存在一定的交流电阻,随着频率的升高,一些电容所表现出来的特殊性质,比如被视为“理想电容”的效果,会被削弱。
四、电容的应用场景1. 电源滤波:电容可以在电源线中去除高频噪声。
电容基础知识讲解
电容基础知识讲解电容由两块金属板或箔片组成,之间通常会填充电介质,如空气、聚乙烯或氧化铝。
这两块金属板具有等量的正负电荷,在不同电位差之间产生电场,导致两块金属板之间产生电压。
当电容器接入电路中时,它可以存储电荷和释放电荷,从而形成电压和电流的变化。
电容的大小用法方程C=Q/V表示,其中C代表电容的大小,单位为法拉(F),Q代表电容器存储的电荷量,单位为库仑(C),V代表电容器的电压,单位为伏特(V)。
在电路中,电容通常用来稳定电压、滤波、延时、耦合和换能等作用。
它可以在直流和交流电路中起到不同的作用,是电子电路中不可或缺的重要元件之一。
总的来说,电容是一种用来存储电荷并在电路中实现储能、调节和控制的元件,其原理简单而作用广泛,在电子领域中应用非常广泛。
电容是一种广泛应用于电子电路中的passives 元件,具有便携、轻便、价格低廉等优点,因此在各种电子设备中被广泛应用,如电源电路、放大器、滤波器、振荡器等领域。
电容有两种基本类型:极性电容和非极性电容。
极性电容必须正确连接在电路中,以确保正极连接到正电压,负极连接到负电压。
而非极性电容则没有方向性。
电容的大小可以从几皮法到几百或几千法拉不等,取决于电路的需求。
在不同的电路中,需要使用不同类型和容量的电容来实现所需的功能。
在电子电路中,电容器的主要功能如下:1. 电容充电和放电:当电容器连接到电压源时,会充电直至达到与电压源相同的电压,并且可以在断开电压源后保存并释放电荷。
2. 滤波器:电容可以在电路中用作滤波器,去除电源中的高频噪声或稳定电压,使电子设备工作更加稳定。
3. 时延器:电容还可以用作时延器,通过结合电阻和电容的RC电路,使得电路在特定时间内产生响应,适用于一些需要延时激活的情况。
4. 耦合电容:在放大器电路中,耦合电容被用于将交流信号耦合到下一个阶段,同时阻隔直流偏置电压。
在实际应用中,选择合适的电容器对于电子设备的性能和稳定性至关重要。
电容器的基础知识
标题:电容基础知识副标题:电容的科普知识电容知识入门关键词:电容| 电容的作用| 电容的分类| 看图识电容| 电容的主要参数| 钽电容阅读指南,本章主要涉及以下五个方面:1. 电容容量表示方法2. 电容的作用3. 电容的分类4. 电容器主要特性参数5. 看图识电容所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。
只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。
至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质。
即构成电容器的基本模型.这当中可分为无机介质电容器、有机介质电容器和电解电容器三大类。
不同介质的电容,在结构、成本、特性、用途方面都大不相同。
一、电容容量表示方法:电容器的数码表示法,一般用三位数来表示容量的大小,其单位为pF,前面的两位数表示电容值的有效数字,第三位数表示有效数字后面要加多少个零(即乘以10X,X为第三位数字)。
若第三位数用“9”表示的话,则说明该电容的容量在1~9.9 pF之间,这个“9”就是10-1的意思。
如223为22×103(pF)=22000 pF=0.022μF。
又如339则为33×10-1(pF)=3.3 pF。
在电容器中,采用数码表示法是最常见的为了让大家对上述三种表示法有一个总的了解,现将表示方法及对应的计算方法和实际标称容量列于下表,供大家参考。
二、电容的作用,简单的说就以下9点。
1.隔直流:即我们经常说的“隔直通交”,作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路:为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路4.滤波:利用电容对特定频率的等效容抗小,近似短路来实现的(与谐振无关)。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
0.22uf 500v 安规电容
文章标题:深度解析0.22uf 500v安规电容1. 引言在电子工程中,电容是一种非常重要的基本元件,用于存储和释放电荷。
而在电子设备的设计和制造中,选用符合安规标准的电容至关重要。
本文将深入解析0.22uf 500v安规电容,带你了解其特性、应用和选择原则。
2. 0.22uf 500v安规电容的特性0.22uf 500v安规电容是一种高压电容,主要用于滤波电路和电源电路中。
其主要特性包括电压容量、温度稳定性、频率响应以及耐压能力。
它的电压容量为0.22微法,耐压为500伏特,是一种高压型电容。
它具有良好的温度稳定性和频率响应,能够在不同温度和频率下保持稳定的电性能。
它还具有较强的耐压能力,不易发生击穿和漏电现象。
3. 应用领域0.22uf 500v安规电容在各种电子设备中都有广泛的应用。
它常用于电源滤波电路中,能够有效去除电源中的杂波和噪音,提高电路的稳定性和可靠性。
它还被应用于灯具、家电、通讯设备等领域,用于提供稳定的电源供应。
在工业控制系统和医疗设备中也有着重要的应用价值,能够确保设备的正常运行和安全性。
4. 选择原则在选择0.22uf 500v安规电容时,需要考虑一些重要因素。
要选择符合安规标准的产品,确保其质量和稳定性。
要根据具体的电路设计和要求来选择合适的类型和封装形式。
还要考虑其温度特性和频率响应,以保证其在不同环境和工作条件下的性能稳定。
5. 个人观点我个人认为,0.22uf 500v安规电容作为一种高压电容,在电子设备设计中具有非常重要的地位。
它的稳定性和可靠性决定了整个电路的性能和安全性。
在选用和应用时,需要慎重选择,并且要严格遵循安规标准。
只有如此,才能保证电子设备的性能稳定和安全可靠。
6. 总结0.22uf 500v安规电容作为一种高压型电容,具有良好的电性能和稳定性,在电子设备中有着广泛的应用。
选择和应用时需要考虑其特性、应用领域和安规标准,以确保设备的性能和安全。
希望本文的深度解析能帮助你更好地理解和应用0.22uf 500v安规电容这一电子元件。
电容0.022-概述说明以及解释
电容0.022-概述说明以及解释1. 引言1.1 概述概述部分的内容应该是对整篇文章的主题和背景进行简要介绍。
在这篇文章中,标题为"电容0.022",我们将着重探讨和讨论与该电容有关的相关要点和信息。
电容是电路中一种重要的电子元件,用来存储和释放电荷。
它是由两个电极和介质组成的,当电压施加在电容上时,电荷便会在两个电极之间存储,形成电场。
电容常常用于储能、滤波、耦合等电路中。
在本文中,我们将重点探讨一个特定的电容参数:0.022。
这个数值代表了电容的具体容量大小,通常使用单位法拉(F)进行表示。
它对于电路的性能和功能具有重要影响。
通过对这个特定电容的研究和分析,我们将探讨它在电路中的应用和作用。
我们将讨论它的特性、优势以及适用的场景。
同时,我们还将介绍如何正确选择和使用这种电容,以及使用其他相关元件和技术来优化电路的表现。
通过深入了解和研究电容0.022,我们可以更好地理解电子元件的工作原理和性能。
这将为我们在实际设计和应用中合理选择电容提供宝贵的参考和指导。
在接下来的文章结构中,我们将进一步展开讨论不同的要点,包括第一个要点和第二个要点,以便更全面地探讨电容0.022的相关内容。
最后,在结论部分,我们将总结这些要点并对未来的发展进行展望。
通过这篇文章,我们希望读者能够了解并掌握电容0.022的重要知识,为电路设计和实践提供有益的指导。
文章结构部分的内容通常包括对整篇文章的大致组织和安排进行说明。
在本文中,它可以包括如下内容:文章结构本文主要包括介绍、正文和结论三个部分。
1. 引言引言部分主要介绍文章的背景和目的,引起读者的兴趣并对本文的主题进行概述。
1.1 概述概述部分提供了文章的整体框架,并简要说明电容0.022的背景和意义。
1.2 文章结构文章结构部分对整篇文章的大致组织和安排进行说明,详细列出了本文的各个章节和其对应的内容。
1.3 目的目的部分明确指出本文的写作目的和研究问题,并提出相关的研究假设或预期结果。
电容器工作原理与参数详解
电容器工作原理与参数详解电容器是一种电子元件,其主要工作原理是利用两个相对接近的导体板之间的电场来存储电能。
具体来说,当电容器两个导体板之间施加电压时,导体板上的电荷会在两个板之间累积,并形成一个电场。
这个电场会使得两个导体板上的电荷分离,一侧的导体板带正电荷,另一侧的导体板带负电荷。
电容器就是通过这种分离电荷的方式来存储电能。
电容器的存储电能能力由其参数决定,主要包括电容值、电压和介质。
以下将对这些参数进行详细解释。
1.电容值:电容值是指电容器能够存储的电能大小。
电容值的单位是法拉(F),常用的单位还有微法(μF)和皮法(pF)。
电容值越大,电容器存储电能的能力就越强。
2.电压:电容器能够承受的最大电压称为额定电压。
当电容器上施加的电压超过额定电压时,电容器可能会损坏。
因此,在选择电容器时,要根据所需的工作电压来选择合适的电容器。
3.介质:电容器的两个导体板之间需要有一层介质来隔离并存储电荷。
介质通常是一层绝缘材料,如空气、陶瓷、聚乙烯等。
介质的种类和性质会影响电容器的性能。
此外,还有一些与电容器相关的参数需要了解。
4.极性:电容器分为极性和非极性两种。
极性电容器具有正负极端,需要按照正确的极性连接,否则电容器可能会损坏。
非极性电容器没有正负极端,连接时不需要考虑极性。
5. ESR:ESR(Equivalent Series Resistance)是电容器等效串联电阻的缩写,也叫串联电阻。
ESR会导致电容器的损耗,影响其工作性能。
一般来说,ESR越小,电容器的工作效果越好。
6. Leakage Current:指的是电容器在正常工作时,由于介质的不完全绝缘,导致电荷泄漏的情况。
泄漏电流越小,电容器的性能越好。
7.温度系数:电容器的电容值随温度的变化会发生一定程度的变化,温度系数就是用来表示电容变化程度的参数。
一般来说,温度系数越小,电容器的性能越稳定。
以上是对电容器工作原理与参数的详解。
通过了解这些参数,可以选择和使用合适的电容器,以满足不同的电路需求。
电容基础知识-9页精选文档
电容器基础知识一、电容器型号命名方法 (2)二、电容器规格标示代码 (2)1.直接标志法 (2)2.文字符号法 (2)1)电容量的字母和数字代码 (2)2)电容量允许偏差的字母代码 (3)3)电容器制造日期的代码 (4)三、电容器的特性参数 (4)1.标称电容量 (4)2.类别温度范围 (5)3.额定电压(UR) (5)4.损耗角正切 (5)5.电容器的温度特性 (5)6.使用寿命 (5)7.绝缘电阻 (5)8.频率特性 (5)9.电容器的漏电流 (5)10.电容器的介质损耗 (6)11.ESR (6)四、常用电容器的分类详解 (6)1.电解电容器 (6)1)铝电解电容器(CD) (6)2)钽电解电容器(CA)和铌电解电容器(CN) (6)2.纸质电容器 (7)3.薄膜电容器 (7)1)聚酯(涤纶)电容(CL) (7)2)聚苯乙烯电容(CB) (7)3)聚丙烯电容(CBB) (7)4.瓷介电容器 (7)1)高频瓷介电容(CC) (8)2)低频瓷介电容(CT) (8)5.独石电容器 (8)6.玻璃釉电容器(CI) (8)7.可变电容器 (8)1)薄膜介质微调电容器 (8)2)陶瓷介质微调电容器 (8)3)空气介质可变电容器 (9)4)薄膜介质可变电容器 (9)一、电容器型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。
依次分别代表名称、材料、分类和序号。
第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。
第二部分:材料,用字母表示。
如下图所示:字母电容器介质材料字母电容器介质材料A 钽电解L 聚酯等极性有机薄膜B 聚苯乙烯等非极性有机薄膜N 铌电解C 高频陶瓷O 玻璃膜D 铝电解Q 漆膜E 其他材料电解T 低频陶瓷G 合金电解V 云母纸H 纸膜复合Y 云母I 玻璃釉Z 纸J 金属化纸第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。
第四部分:序号,用数字表示。
二、电容器规格标示代码执行标准为GB 2691-94,分为直接标志法和文字符号法。
电容的基础知识讲诉
电容的基础知识常用电容按介质区分有纸介电容、油浸纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等。
图1 电容的外形表1 常用电容的结构和特点电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。
电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。
常用固定电容允许误差的等级见表2。
常用固定电容的标称容量系列见表3。
表2 常用固定电容允许误差的等级±10%±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100%-10%)ⅡⅢⅣⅤ表3 常用固定电容的标称容量系列电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。
如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。
表4是常用固定电容直流工作电压系列。
有*的数值,只限电解电容用。
表4 常用固定电容的直流电压系列由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。
电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。
漏电电阻越小,漏电越严重。
电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。
因此,漏电电阻越大越好。
电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图2所示。
第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。
上面的是小型纸介电容,下面的是立式矩开密封纸介电容。
表5列出电容的类别和符号。
表6是常用电容的几项特性。
图2表5 电容的类别和符号表6 常用电容的几项特性电容的类别和符号电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图1所示。
第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。
上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。
表1列出电容的类别和符号。
表2是常用电容的几项特性。
图6表1 电容的类别和符号表2 常用电容的几项特性电解电容极性的判别不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。
电容详解
除电阻器外最常见的就是电容器了,简单地讲电容器就是储存电荷的容器。
对于电容的外形可能多数搞硬件的人都知道。
常见的电容按外形和制作材料分类可分为:贴片电容、钽电解电容、铝电解电容、OS固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。
其中贴片电容在电脑主机内的各种板卡上最为常见,但只有少量的贴片电容才有标识,有标识的贴片电容的容量读取方法和贴片电阻一样,只是单位符号为pF(1000000pF=1μF),至于多数贴片电容为什么多数都没有标识,我想可能与其不易损坏不无关系。
在电脑电源盒和彩显以及很多外设中有很多瓷片电容和各种金属化电容,所以笔者也要说一下,这样的电容都属于无极性电容,它们的容量标称方法和数字型电阻一样,只是有的电容会用一个“n”,这个“n”的意思是1000,而且它的所处位置和容量值也有关系,如标称10n的电容的容量就是10000pF(即0.01μF)、标称为4n7的电容的容量就是4700pF(即4.7 n)而并非是47000pF,至于这两种电容的耐压值,都是在电容上标出来的,如65V、100V、400V……等(只有少数不标,但通常也都在65V以上)。
下面我再说一说铝电解电容器,它的特点就是容量大且成本低,所以被广泛应用在各板卡上和电源盒中以及绝大多数的外设中。
有的厂家为了降低生产成本,所以采用了很多耐压值相对比较低的电容,比如给5V的电压用耐压6.5V的滤波电容。
虽然也能用,但故障率却稍高了一些,再加上它的热稳定性不是很高,所以更换铝电解电容器是很平常的事。
只是在更换时要用耐压值在实际电压1.5倍以上的电容器,而且还要注意正负极不能够接反,尤其是电源部分的电解电容更要注意这两点,否则就可能会发生电容爆裂事件。
另外电容还有一个品牌问题,不同品牌的电阻只是误差值不一样而已,但不同品牌的电容就是寿命和质量的不同了,比如各种损耗和绝缘电阻以及温度系数的不同等。
下面笔者就介绍几个比较好的品牌给大家:PHILIPS (飞利浦)、RubyconBLACK GATE(黑金钢)、Rubycon(红宝石)、ELNA、ROE、SOLEN、Nichicon、DEC ON、WIMA(此品1μF以上容量的电容非常贵)、RIFA、ERO,如果您实在认不好的话您只要记住凡是电容上有C、D两个字母(均为前缀)的电容都不要买,这样的电容都不是世界名厂生产的,甚至有些电容用在电脑板卡中可能还会造成不好的影响。
电容归纳总结
电容归纳总结1. 电容的基本概念电容是电路中常见的被动元件,它储存电荷。
电容的基本单位是法拉(F),它表示一定电势差下所储存的电荷量。
电容可以存储电荷,并根据电压的变化来释放或吸收电荷。
2. 电容的结构和原理电容由两个导体板之间的绝缘介质组成。
导体板通常是金属,而绝缘介质可以是空气、塑料或陶瓷。
当电容上施加电压时,正极板上的电荷会被排斥到负极板上,导致两个板之间的电位差增加。
这样,电容器就会储存电荷。
绝缘介质的介电常数决定了电容器的储存能力。
3. 电容的符号表示方法电容的符号表示方法是两个平行的线段,之间有一个短的直线链接。
这个符号代表了两个导体板之间的电场。
4. 电容的参数及其计量单位电容的参数包括电容值、电压和极性。
电容值通常用法拉(F)作为单位。
电压是电容器两个极板之间的电压差,而极性表示了电容器在充电或放电过程中正负极板之间的关系。
5. 电容的用途•电容器广泛应用于电子电路中,用来滤波、耦合和储能。
•在电力系统中,电容器用于提高功因和稳定电压。
•电容器还可用于电动机的启动、保护和相位调整。
6. 电容的充放电特性当电容器充电时,电荷从电源流向电容器,导致电容器极板间的电压逐渐增加。
充电过程中,电容器呈现高阻抗状态。
当电容器放电时,储存在电容器上的电荷被释放到外部电路中,电压逐渐下降。
放电过程中,电容器呈现低阻抗状态。
7. 电容器的串并联电容器可以串联或并联连接。
串联电容器的总电容等于各个电容器电容值的倒数之和。
而并联电容器的总电容等于各个电容器电容值的总和。
8. 电容与直流电路、交流电路的应用在直流电路中,电容器的主要应用是滤波和耦合。
电容器可以滤除电路中的直流分量,使信号更加纯净。
它们还可用于将信号从一个电路耦合到另一个电路。
在交流电路中,电容器的主要应用是阻抗匹配和相位移。
它们可以将电路中的阻抗调整到最佳匹配,并引入所需的相位移。
9. 电容器的选择和安装注意事项在选择电容器时,需要考虑电容值、电压和极性等参数。
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“这显卡用的是高档铝壳电容,肯定比电解电容好”,“这是贴片电容,比固态电容还要强!”当您被某些网站或者JS忽悠得晕头转向的时候,有没有想过其实他们也是外行?正所谓外行人看热闹,内行人看笑话,这种说法虽然很可笑,但是你听不出来,因为你不了解电容。
出现这些说法的主要原因是电容的种类实在太多了,而且分类方式往往会交叉重叠,很容易很混淆是非黑白。
因此这里首先对电脑配件常用的电容进行系统的分类,以正视听!●什么叫电容?电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像汉堡一样。
电容是电子设备中最基础也是最重要的元件之一。
电容的产量占全球电子元器件产品(其它的还有电阻、电感等)中的40%以上。
基本上所有的电子设备,小到闪盘、数码相机,大到航天飞机、火箭中都可以见到它的身影。
作为一种最基本的电子元器件,电容对于电子设备来说就象食品对于人一样不可缺少。
电容的电路符号揭示了其基本构造电容虽小却是一个国家工业技术能力的完全体现,尤其是高档电容所代表的是本国精密加工、化工、材料、基础研究的水平。
日本和美国是电容设计研究能力最强的两个国家,其高档产品的设计制造要求甚至不亚于CPU!当大家听到“某显卡使用了日系某某高档电容”这样的话时,不要感到奇怪,因为人家的技术就是牛。
我国大陆以及台湾地区的电容产量不低,但其质量和性能与美日电容相比还有很大的距离,所以国产电容往往只能用在中低端产品之上。
●电容的用途十分广泛:1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路4.滤波:这个对板电脑配件而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
8.整流:在预定的时间开或者关闭半导体开关元件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯、加热设备、UPS等等。
●电容的分类电容就是两块导体(阳极和阴极)中间夹着一块绝缘体(介质)构成的电子元件,由于其结构的特殊性,所以分类方式也有好多种,通常按照介质、阳极、阴极和工艺这四种分类方式,而且各种分类方式互相交叉重叠,可以说比较混乱:电容的分类很复杂,以上只罗列了板卡中常见的一些类型上表是一个简单的、并不完整的电容分类表,主要列举了一些在板卡设备上最常见的电容类型,通过这个直观的树型表可以对电容的分类、命名方式有一个直观的认识。
比如说常见的直立电容几乎都是铝电解电容,所谓的固态电容和液态电容都属于铝电解电容的一种。
固态电容是按照阴极材料区分的,主要是有机半导体和高分子聚合物这两种,其阳极材料还是铝。
接下来就为大家详细介绍各种电容的特性及优缺点。
各类电容的基本特性和优缺点接上页的分类表,开始详细介绍各类电容的特性和优缺点。
首先按照介质的不同分为无机电容、有机电容和电解电容三大类:●无机介质电容器:无机电容主要有陶瓷电容和云母电容,其基本结构就是在陶瓷片或者云母片的两面电镀金属材料比如银,电脑配件中陶瓷电容很常见。
陶瓷电容性质非常稳定、高频性能很好、无极性、耐压、耐热、低阻抗、体积小,综合性能好因此使用非常广泛,它可以应用在GHz级别的超高频器件上,比如军用雷达、电磁干扰发射器等精密仪器,当然CPU、GPU、Chipset表面也只能使用陶瓷电容。
CPU背面、GPU表面和GPU四周PC B上的小颗粒都是陶瓷电容陶瓷电容之所以如此普及,这是因为能够在超高频率下正常工作的也只有陶瓷电容。
所以我们可以看到,在主板CPU插槽四周/背面,显卡GPU四周/背面,还有内存、显存、芯片组、PC I-E插槽等,凡是高频器件周围都会有密密麻麻的陶瓷电容!数字供电主要依靠高性能的多层陶瓷电容但是,陶瓷电容的价格比较昂贵,而且容量有限,因此不适合作为供电模块的滤波电容。
不过近年来随着技术的发展,高档数字供电主控芯片也可以使用大量多层陶瓷电容,这可以让抗干扰能力、稳定性和转换效率都得到大幅提高!●有机介质电容器:薄膜电容就是典型的有机电容,音箱、收录机上很常见:常见的薄膜电容薄膜电容的基本构造就是2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔膜交替夹杂然后捆绑而成。
这种电容的介质为高分子有机物,所以统称为有机电容,其特点与陶瓷电容类似,无极性、无感、高频特性好、体积小、耐压,但也同样存在容量不大、成本较高的缺点,另外它的介质是有机物,因此耐高温能力一般。
●电解电容器:电介质的材料除了无机物就是有机物,为什么还会单独分出一个电解电容来呢?这是因为无机电容和有机电容的绝缘材料在生产时就已确定,比如陶瓷、云母、塑料等。
而电解电容的绝缘材料是在生产时通过化学反应生成的,比如铝片浸泡酸性溶液(电解液)通过电化学腐蚀之后,电容两极的有效表面积成倍增加,再加上电解液和金属之间的介质氧化膜非常薄,因此容量可以做到很大!虽然电解电容的介质也是无机物,但它与无机电容还是有本质区别的。
电解电容的阳极为金属箔,阴极一般是电解液,介质为金属氧化物由于主板、显卡等产品使用的基本都是电解电容,因此这是我们要讲的重点。
大家熟悉的铝电容、钽电容其实都是电解电容。
如果说电容是电子元器件中最重要和不可取代的元件的话,那么电解电容器又在整个电容产业中占据了半壁江山。
大大小小的电解电容首先让我们了解一下电解电容的性能特点,这样我们才能清楚为什么主板、显卡以及几乎所有的计算机设备里面都使用到了电解电容:电解电容特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
电解电容特点二:额定的容量可以做到非常大,大型电解电容可以做到几万μf甚至几f (但不能和多电层电容相比)。
电解电容特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。
制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
目前,新型的电解电容发展的非常快,某些产品的性能已达到无机电容器的水准,电解电容正在替换某些无机和有机介质电容器。
电解电容的使用范围相当广泛,例如通讯产品,数码产品,汽车上音响、发动机、ABS、GPS、电子喷油系统以及几乎所有的家用电器。
由于技术的进步,如今在小型化要求较高的军用电子对抗设备中也开始广泛使用电解电容。
基本上,有电源的设备都会使用到电解电容,它价格便宜,使用在几百上千元的主板、显卡上是再合适不过了。
电解电容成本低,但是它的结构却非常复杂的,通过阳极和阴极的不同可以划分为好多种,接下来就专门介绍板卡设备常用的几种电解电容。
从铝电容到钽电容透过阳极看电解电容电解电容的分类,传统的方法都是按阳极的材质分,比如铝、钽、铌等金属,其中铌电容很少见,板卡上最常用的还是铝电容和钽电容,相信很多人都比较耳熟。
●铝电解电容各种电解电容的外观差异很大,但不管贴片工艺还是直插式(后文会有详细介绍),或者有塑料表皮的“包皮电容”,只要它们的阳极材质是铝,那么肯定就是铝电解电容。
但是很多人可能受到误导以为只有“包皮电容”才是电解电容。
都是“铝壳”,一个贴片一个插件,一个固态一个液态都是“包皮”插件式,一个固态一个液态总的来说,电容的封装方式和电容的品质本身并无直接联系,电解电容的性能只取决于具体型号。
由于铝电解电容又可以分为好多种,因此其特性会在后文中详加介绍。
●钽电解电容阳极使用金属钽的话,就是通常所说的钽电容,很多人看到这种黄豆状的小电容就会惊呼“这个显卡做工真不错!”的确如此,因为之前只有高端显卡才会不惜成本使用钽电容。
X800时代ATI就大量使用钽电容(左图黑条状)为核心/显存供电;从X1800时代开始,ATI在核心/显存供电部分使用了多层陶瓷电容,钽电容(右图黄豆状)用来给附加功能芯片供电。
NVIDIA 8800系列显卡的供电部分所用电容为铝固态电容和钽电容的组合。
8800GTS和HD2600XT也使用了钽电容和铝固态电容的搭配钽电解电容的体积很小,都使用贴片式安装,其外壳一般用树脂封装。
但要注意的是,钽电容的阳极是钽,阴极也是电解质,因此钽电容也属于很多人所瞧不起的“电解电容”,关键是电解电容这个分类太大了!需要提及的是,铝电解电容和钽电解电容不是由封装形式决定的。
像上图中的黑色与黄色小方块,通常我们认为其是钽电解电容,但实际其阳极也有可能是铝,也就是说它们也有可能是铝电容而不是钽电容。
以往传统的看法是钽电容性能比铝电容好,因为钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力(ε)比铝电容的三氧化二铝介质要高。
因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。
再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。
但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了,目前决定电解电容性能的关键并不在于阳极,而在于电解质,也就是阴极。
因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的电解电容,其性能也大不相同。
采用同一种阳极的电容由于电解质的不同,性能可以差距很大,总之阳极对于电容性能的影响远远小于阴极。
从液体到固体透过阴极看电解电容电解电容的阳极有很多种,但常见的只有金属铝和金属钽,而阴极是电解质,其成分非常复杂,不同的电解质对电容的性能影响非常大,成本也有天壤之别,所以需要重点介绍!●电解液(铝-电解液电容)电解液是最传统的电解质,电解液是由GAMMA丁内酯有机溶剂加弱酸盐电容质经过加热得到的。
我们所见到的普通意义上的铝电解电容的阴极,都是这种电解液。
曾经名噪一时的高端铝电解液电容——红宝石MCZ使用电解液做阴极有不少好处。
首先在于液体与介质的接触面积较大,这样对提升电容量有帮助(动辄1500μf)。
其次是使用电解液耐高温能力不错,可使用SMT工艺,同时耐压性也比较强。
此外,使用电解液做阴极的电解电容,当介质被击穿之后,只要击穿电流不持续,那么电容能够自愈(金属氧化物可以自动生成)。
但电解液电容也有其不足之处。
首先是在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影响很大,在高温高压下电解液还有可能瞬间汽化,体积增大引起爆炸(就是我们常说的爆浆);其次是电解液所采用的离子导电法其导电率很低,只有0.01S/CM(电导率,欧姆的倒数),这造成电容的ESR值(等效串联电阻,阻抗)特别高。
阳极为铝、阴极为电解液的电容,其正式名称是铝电解液电容,因为有液体存在,所以被称为“液态”电容,因为太过常见所以被称为“普通”电解电容。
接下来的电容就不“普通”了,也全都是“固态”电容。
●二氧化锰(钽-二氧化锰电解电容)二氧化锰通常是钽电容所使用的阴极材料,所以那些黑条或者黄豆状钽电容的正式名称是“钽-二氧化锰电解电容”,它不存在电解液,当然属于“固态”电容。