电容参数
电容的关键参数
电容的关键参数
电容的关键参数
电容是一种电子元件,它由两个金属板介质中间有薄膜组成,能够储存电荷,在电子电路中用来稳定电路,滤波,改变电路中的相位等等。
电子元件的任何参数都会影响最终电路的性能,电容也不例外。
几乎所有的电容器都具有几个关键参数:容量、电压、频率、温度和耐久性。
1. 容量
容量是电容器中最重要的参数,用于测量电容器在单位时间内能存储的最多电荷量。
电容器的容量一般以安培时(uF)表示,它的计算公式为:U=C×V,C为容量,V为电压。
它的单位是时间,U表示
容量的单位为:时间×(电压单位÷电流单位),即安培时。
2. 电压
电压是指在两个金属板之间所存在的电势差,即两板之间的电压,用以衡量电容器所能承受的最高电压。
一般情况下,电容器以其额定电压为准,额定电压是指电容器放电特性的参考电压。
3. 频率
电容器的频率指的是电容器在给定容量和电压情况下,能承受的最大频率。
电容器在较高频率的情况下,电流会散逸,从而影响电路的性能。
4. 温度
温度是衡量电容器在各种温度条件下变化特性的重要参数,也是
确定电容器是否能正常工作的重要参数。
一般情况下,电容器的额定温度范围在-25℃~85℃之间,其工作温度范围更大,一般在-30℃~125℃之间。
5. 耐久性
耐久性是指电容器在一定温度和压力下经历一段时间后,还能正常工作的能力。
耐久性受到电容器的材料,绝缘体等的影响,一般把耐久性指标分为温度稳定性、温度漂移和放电性能等,用以衡量电容器的耐久性。
(完整版)电容器参数
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完整版电参数
电的定义
电是电学元器件的一种,它具有在电场作用下存储能量的功能。
在电路中,电常被用于滤波、耦合、隔直、积分、微分等电路中。
电的参数
下面是电常见的几个参数:
- 电容量:电存储电荷的能力,通常用法拉(F)作为单位,常见的电容值有微(10^-6)法拉、纳(10^-9)法拉等。
- 工作电压:电可承受的最高电压。
在使用电时,工作电压要
比实际电路中的电压高一个安全系数,以防止电损坏。
- 介质损耗:电的介质在电场作用下会产生热损耗,这会导致
电本身发热,使得电的性能下降。
介质损耗越小,电的性能越好。
- 绝缘电阻:电两极之间的绝缘电阻。
绝缘电阻越大,电越难发生漏电现象。
- 等效串联电阻:电两极之间所表现出来的电阻,称为等效串联电阻。
电的选择应该根据实际电路的需求和参数要求来确定。
另外,电的选用还应考虑容量漂移率、温度系数等参数。
总结
了解电容器的参数对正确选用电容器具有重要意义,同时也能够提高电容器的使用寿命和电路的稳定性。
电容器的主要参数有哪些
电容器的主要参数有哪些?电容器的主要参数有标称容量(简称容量)、允许偏差、额定电压、漏电流、绝缘电阻、损耗因数、温度系数、频率特性等。
(一)标称容量标称容量是指标注在电容器上的电容量。
电容量的基本单位是法拉(简称法),用字母“F”表示。
比法拉小的单位还在毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),它们之间的换算关系是:1F=1000mF1mF=1000μF1μF=1000nF1nF=1000pF其中,微法(μF)和皮法(pF)两单位最常用。
在实际应用时,电容量在1万皮法以上电容量,通常用微法作单位,例如:0.047μF、0.1μF、2.2μF、47μF、330μF、4700μF等等。
电容量在1万皮法以下的电容器,通常用皮法作单位,例如:2pF、68 pF、100 pF、680 pF、5600 pF等等。
标称容量的标注方法有直标法、文字符号标注法和色标法等,具体的识别方法将在以后的内容中作详细介绍。
(二)允许偏差允许偏差是指电容器的标称容量与实际容量之间的允许最大偏差范围。
电容器的容量偏差与电容器介质材料及容量大小有关。
电解电容器的容量较大,误差范围大于±10%;而云母电容器、玻璃釉电容器、瓷介电容器及各种无极性高频在机薄膜介质电容器(如涤纶电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器等)的容量相对较小,误差范围小于±20%。
(三)额定电压额定电压也称电容器的耐压值,是指电容器在规定的温度范围内,能够连续正常工作时所能承受的最高电压。
该额定电压值通常标注在电容器上。
在实际应用时,电容器的工作电压应低于电容器上标注的额定电压值,否则会造成电容器因过压而击穿损坏。
(四)漏电流电容器的介质材料不是绝艰绝缘体,宁在一定的工作温度及电压条件下,也会有电流通过,此电流即为漏电流。
一般电解电容器的漏电流略大一些,而其它类型电容器的漏电流较小。
(五)绝缘电阻绝缘电阻也称漏电阻,它与电容器的漏电流成反比。
电容参数详解
电容参数详解电容器作为电路元件的一种,具有很广泛的应用。
为了更好地理解电容器的工作原理和性能,在本文中将对电容器的参数进行详细解析。
1. 静电容量静电容量是电容器最基本的参数,简称“电容”。
它是指在单位电势差作用下,电容器所能存储的电荷量。
单位为法拉(F),常用标号的电容值为微法(μF)、皮法(pF)和纳法(nF)等。
静电容量的大小取决于电容器的内部结构和形状、电介质材料的性质、电极的大小和形状等因素。
常见的电容器有电解电容器、钽电容器、陶瓷电容器和聚酯电容器等。
2. 工作电压工作电压是电容器能够承受的最大电压值,也是选用电容器时需要特别关注的参数。
如果工作电压超过了电容器的额定值,就会导致电容器烧坏。
一般情况下,电容器的工作电压比电路中所需的电压要高一些,以便保证电容器的安全和可靠运行。
3. 耐久性电容器的耐久性是指其使用寿命,也就是电容器使用一段时间后退化的程度。
一般来说,电容器的寿命与其内部结构和材料有关。
在长期使用中,电容器的电介质可能发生老化、漏电等情况,导致电容值变化,甚至失去功能。
特别需要注意的是,电解电容器在高温环境下使用寿命较短,应尽量避免长时间在高温环境下使用。
4. 最大漏电流最大漏电流是指电容器在工作时漏电的最大电流值。
一般来说,电容器的漏电流越小越好,因为漏电会导致电容值的变化,甚至完全失去存储电荷的作用。
在选用电容器时,需要特别注意其漏电流值,以确保其符合所需的工作要求。
总之,要合理选择电容器,需要充分了解以上几个参数的含义和影响。
同时,也需要根据实际需求灵活选用不同类型的电容器,以获得最佳的电路性能。
电容器的主要参数(精)
电容器的主要参数有哪些?慧聪电子元器件商务网2003-07-11 16:30:43电容器的主要参数有标称容量(简称容量)、允许偏差、额定电压、漏电流、绝缘电阻、损耗因数、温度系数、频率特性等。
(一)标称容量标称容量是指标注在电容器上的电容量。
电容量的基本单位是法拉(简称法),用字母“F”表示。
比法拉小的单位还在毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),它们之间的换算关系是:1F=1000mF1mF=1000μF1μF=1000nF1nF=1000pF其中,微法(μF)和皮法(pF)两单位最常用。
在实际应用时,电容量在1万皮法以上电容量,通常用微法作单位,例如:0.047μF、0.1μF、2.2μF、47μF、330μF、4700μF等等。
电容量在1万皮法以下的电容器,通常用皮法作单位,例如:2pF、68 pF、100 pF、680 pF、5600 pF等等。
标称容量的标注方法有直标法、文字符号标注法和色标法等,具体的识别方法将在以后的内容中作详细介绍。
(二)允许偏差允许偏差是指电容器的标称容量与实际容量之间的允许最大偏差范围。
电容器的容量偏差与电容器介质材料及容量大小有关。
电解电容器的容量较大,误差范围大于±10%;而云母电容器、玻璃釉电容器、瓷介电容器及各种无极性高频在机薄膜介质电容器(如涤纶电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器等)的容量相对较小,误差范围小于±20%。
(三)额定电压额定电压也称电容器的耐压值,是指电容器在规定的温度范围内,能够连续正常工作时所能承受的最高电压。
该额定电压值通常标注在电容器上。
在实际应用时,电容器的工作电压应低于电容器上标注的额定电压值,否则会造成电容器因过压而击穿损坏。
(四)漏电流电容器的介质材料不是绝艰绝缘体,宁在一定的工作温度及电压条件下,也会有电流通过,此电流即为漏电流。
一般电解电容器的漏电流略大一些,而其它类型电容器的漏电流较小。
电容的主要参数
电容的主要参数包括以下几个:
电容值(容量):电容的电容值表示其存储电荷的能力,用单位法拉(Farad,简写为F)来表示。
电容值越大,电容器可以存储的电荷量越多。
工作电压(额定电压):电容器可以安全工作的最大电压称为工作电压,以伏特(Volt,简写为V)为单位表示。
超过工作电压,电容器可能会损坏或产生故障。
精度(容差):电容器的实际容量与标称容量之间的差异称为容差。
容差以百分比(%)表示,表示实际容量可以偏离标称容量的程度。
例如,一个10μF电容器,容差为±10%,则实际容量可能在9μF至11μF之间。
介电材料:电容器中的两个电极之间通常填充一种绝缘材料,称为介质或介电材料。
不同的介质具有不同的介电常数,影响着电容器的电容值和其他特性。
ESR(等效串联电阻):电容器的等效串联电阻是指电容器对交流信号的阻抗,用欧姆(Ohm,简写为Ω)表示。
较低的ESR值表示电容器对交流信号的响应更好。
ESL(等效串联电感):电容器的等效串联电感是指电容器对高频信号的感应电感,同样以欧姆(Ω)为单位。
较低的ESL值表示电容器在高频应用中的性能更好。
这些参数将根据具体的电容器类型和应用而有所差异。
常见的电容器类型包括电解电容器、陶瓷电容器、塑料电容器、铝电解电容器等。
电容参数
一、电容的主要参数:1、电压1)额定电压:两端可以持续施加的电压,一般为直流电压,通常用VDC。
而专用于交流电的则为交流有效值电压,通常为V AC。
2)浪涌电压:电解电容特有的电压参数,是短时间可以承受的过电压,为额定电压的1.15倍。
3)瞬时过电压:是铝电解电容特有电压参数,为可以瞬时承受的过电压,这个浪涌电压约为额定电压的1.3倍,是铝电解电容的击穿电压。
4)介电强度:电容额定电压低于电容中介质的击穿电压。
一般为额定电压的1.5~2.5倍。
如:铝电解电容的击穿电压约为额定电压的1.3倍;其它介质则通常为1.75~2倍以上。
5)试验电压:薄膜电容在最不利条件下能够长时间承受的过电压能力,通常为1.25~1.75倍额定电压,并且在做高温度下测试。
2、电容量3、电容量的误差4、损耗因数:电容本身在工作时自身损耗的大小。
大小定义为:电容被施加交流电源时,每个周期电容产生的损耗和每个周期存储的功率之比。
5、等效串联电阻(ESR)6、温度系数:容量随温度变化的程度。
7、工作温度范围8、漏电流:介质的绝缘电阻不是无限大和介质存在缺陷(杂质)而产生。
9、寿命二、薄膜电容1、直流检测电压:在电容产品的最终检测(100%电气检测)中给出了每种规格的电容的直流检测电压,此直流电压也可以用于条件符合测试(持续时间为60S)和质量一致检测(持续时间小于2S)。
2、测试电压:指电容在出厂前的抽测电压,根据介质不同,通常为额定电压的1.25~2.5倍。
3、寿命测试电压:和温度测试一同进行测试,通常是在可施加1倍额定电压的温度上限(如85℃)条件下施加测试电压,此电压为1.25倍或1.5倍额定电压,持续500小时。
三、陶瓷介质电容1、直流介电强度/测试电压在电容产品的最终检测(100%电气检测)中给出了每种规格的电容的直流检测电压,此直流电压也可以用于条件符合测试(持续时间为60S)和质量一致检测(持续时间小于2S)。
2、对于电压低于500V的电容,第一类(高频)陶瓷介质电容的介电强度为在端子直接施加3倍额定电压;二类(低频)陶瓷介质电容的介电强度为在端子之间施加2倍额定电压,充放电流低于50mA。
电容器参数大全
电容器参数大全-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1电容器电容器通常简称其为电容,用字母C表示。
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。
定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
相关公式电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn三电容器串联 C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。
在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示字母表示法:1m=1000 μF 1P2= 1n=1000PF数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。
三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。
如:102表示标称容量为1000pF。
221表示标称容量为220pF。
224表示标称容量为22x10(4)pF。
在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数宇乘上10的-1次方来表示容量大小。
如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=。
允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%如:一瓷片电容为104J表示容量为μF、误差为±5%。
电容的主要特性参数
电容的主要特性参数电容的主要特性参数:(1)容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。
一般分为3 级:I 级± 5%,II 级± 10%,III 级± 20%。
在有些情况下,还有0 级,误差为±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。
用字母表示:D—— 005 级——± 0.5%;F—— 01 级——± 1%;G—— 02 级——± 2%;J—— I 级——± 5%;K—— II 级——± 10%;M—— III 级——± 20%。
(2)额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。
对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。
一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。
电解电容的绝缘电阻一般较小。
相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。
这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。
通常用损耗角正切值来表示。
(6)频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。
在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。
损耗也随频率的升高而增加。
另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。
所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。
小型云母电容器在250MHZ 以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸。
电容基本知识科普:主要参数和分类
电容基本知识科普:主要参数和分类说到电子产品,电容算是一种常用的器件了,无论电源电路、音频电路、射频电路都统统离不开它,今天就来一起分享下电容的基础知识。
一、电容的含义电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。
一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。
电容的公式为:C=εS/4πkd。
其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。
常见的平行板电容器,电容为C=εS/d (ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足q=Cu。
电流等于单位时间内通过某一横截面的电荷量,所以得到I=dq/dt,因此电流与电容的关系是I=dq/dt=C(du/dt)。
该式表明,电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率,电压增高时,du/dt》0,则dq/dt》0,i》0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt《0,则dq/dt 《0,i《0,极板上电荷减少,电容器反向放电。
当电压不随时间变化时,du/dt=0,则电流I=0,这时电容元件的电流等于零,相当于开路。
故电容元件有隔断直流的作用。
二、电容的容值电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系如下1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。
三、电容的参数1.标称容值与误差电容量即电容加上电荷后储存电荷的能力大小。
电容量误差是指其实际容量与标称容量间的偏差,通常有±10%、±20%,用在射频电路中PI匹配中的电容±0.5%、±0.75%的小误差电容。
电容参数详解
电容参数详解1、标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗。
因此容值,也就是交流电容值,随着工作频率、电压以及测量方法的变化而变化。
在标准JISC 5102 规定:铝电解电容的电容量的测量条件是在频率为120Hz,最大交流电压为0.5Vrms,DC bias 电压为1.5 ~ 2.0V 的条件下进行。
可以断言,铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。
电容器中存储的能量E = CV^2/2电容器的线性充电量I = C (dV/dt)电容的总阻抗(欧姆)Z = √ [ RS^2 + (XC – XL)^2 ]容性电抗(欧姆)XC = 1/(2πfC)电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。
2、额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻直流电压加在电容上,并产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。
当电容较小时,主要取决于电容的表面状态,容量〉0.1uf 时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
4、损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。
各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
各种电容的参数及作用
各种电容的参数及作用电容是一种存储电荷的设备,广泛应用于电子电路中。
它由两个导体板之间的绝缘材料(电介质)隔开,当电容接入电路时,电介质中的电荷在两个导体板之间积累,形成电压差。
电容的参数包括:电容量、电压、介质、精度等。
1.电容量:电容量是指电容器可以储存的电荷量的大小,单位是法拉(F)。
电容量的大小取决于电容器的几何尺寸和电介质的性质,一般来说,电容器的电容量越大,可以储存的电荷量就越大。
2.电压:电压是电容器两个导体板之间的电势差,也是电容器正常工作的最大电压。
当电容器承受超过其额定电压时,会发生电击穿现象,导致电容器失效。
3.介质:电容器的介质可以是空气、陶瓷、塑料等,不同的介质具有不同的特性,因此会对电容器的性能产生影响。
例如,陶瓷介质的电容器体积小、电容量大,适用于高频电路;而铝电解电容器具有较大的电容量,适用于直流电路。
4.精度:电容器的精度是指电容量与标称值之间的偏差范围。
电容器的精度通常以百分比或负荷容差来表示,用于表明电容的实际容量与标称值之间的差异。
电容器的作用也十分重要,主要有以下几个方面:1.储能:当电容器接通电路时,会在两个导体板之间储存电荷,这种储存能够使得电路具有瞬态电荷的能力。
在一些需要放电的场合,电容器可以通过放电来供应电流,例如闪光灯的充放电电路。
2.耦合:电容器可以用于电路之间的耦合,将一个电路的信号传输到另一个电路。
当电容器的两个导体板上存在电压差时,通过电容器传递的电流为改变电容量的导数,可以实现信号的传递。
3.滤波:电容器可以用于信号的滤波,将部分频率范围的信号进行衰减,从而实现对信号的滤波作用。
例如,电源电压中的纹波可以通过并联电容器进行滤波,得到更为稳定的直流电压。
4.衰减:电容器可以用于电路中的信号衰减,即将信号的幅度减小,实现对信号的控制。
在放大电路中,通过串联电容器可以实现对低频信号的削弱,使得放大器对高频信号更为敏感。
总结起来,电容器在电子电路中具有多种功能和应用。
电容器参数的基本公式
电容器参数的基本公式1、容量(法拉)英制: C = ( × K · A) / TD公制: C = ( × K · A) / TD2、电容器中存储的能量E = CV23、电容器的线性充电量I = C (dV/dt)4、电容的总阻抗(欧姆)Z = √ [ RS 2 + (XC– XL) 2 ]5、容性电抗(欧姆)XC= 1/(2πfC)相位角Ф理想电容器:超前当前电压 90o理想电感器:滞后当前电压 90o理想电阻器:与当前电压的相位相同7、耗散系数 (%). = tg δ(损耗角)= ESR / XC= (2πfC)(ESR)8、品质因素Q = cotan δ = 1/ DF9、等效串联电阻ESR(欧姆)ESR = (DF) XC = DF/ 2πfC10、功率消耗Power Loss = (2πfCV2) (DF)11、功率因数PF = sin δ (loss angle) – cos Ф (相位角) 12、均方根rms = × Vp13、千伏安KVA (千瓦)KVA = 2πfCV2× 10-314、电容器的温度系数. = [ (Ct – C25) / C25(Tt– 25) ] × 10615、容量损耗(%)CD = [ (C1– C2) / C1] × 10016、陶瓷电容的可靠性L0 / Lt= (Vt/ V) X (Tt/ T)Y17、串联时的容值n 个电容串联:1/CT = 1/C1+ 1/C2+ …. + 1/Cn两个电容串联:CT = C1· C2/ (C1+ C2)18、并联时的容值CT = C1+ C2+ …. + Cn19、重复次数(Againg Rate). = % ΔC / decade of time上述公式中的符号说明如下:K = 介电常数 A = 面积 TD = 绝缘层厚度 V = 电压 t = 时间 RS = 串联电阻f = 频率 L = 电感感性系数δ = 损耗角Ф = 相位角 L0 =使用寿命 Lt = 试验寿命V t = 测试电压 V= 工作电压 Tt= 测试温度 T= 工作温度 X, Y = 电压与温度的效应指数。
电容规格参数详解
电容规格参数详解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力,广泛应用于电路中。
电容的规格参数是评价电容性能的重要指标,下面我们来详细了解一下电容规格参数。
1. 电容值电容值是电容器存储电荷的能力,通常用法拉(F)作为单位。
电容值越大,电容器存储电荷的能力就越强。
电容值的大小取决于电容器的结构和材料,一般来说,电解电容器的电容值比陶瓷电容器和塑料电容器大。
2. 额定电压额定电压是电容器能够承受的最大电压,通常用伏特(V)作为单位。
如果电容器承受的电压超过额定电压,就会发生击穿现象,导致电容器损坏。
因此,在选择电容器时,要根据电路的工作电压选择合适的额定电压。
3. 误差电容器的电容值有一定的误差,误差通常用百分比表示。
例如,一个电容器的电容值为10微法,误差为±5%,则实际电容值在9.5微法到10.5微法之间。
误差越小,电容器的性能越好。
4. 温度系数电容器的电容值随着温度的变化而变化,温度系数是描述电容器电容值随温度变化的指标。
温度系数通常用ppm/℃表示,ppm表示百万分之一。
例如,一个电容器的温度系数为100ppm/℃,则当温度升高1℃时,电容值会增加100ppm。
温度系数越小,电容器的性能越好。
5. 介质损耗电容器的介质损耗是指电容器在工作时产生的能量损耗,通常用损耗角正切值(tanδ)表示。
介质损耗越小,电容器的性能越好。
6. 工作频率电容器的电容值随着工作频率的变化而变化,工作频率是描述电容器电容值随频率变化的指标。
工作频率通常用赫兹(Hz)表示。
例如,一个电容器的电容值在1kHz时为10微法,在10kHz时为8微法,则该电容器的工作频率为10kHz。
工作频率越高,电容器的性能越好。
7. 尺寸电容器的尺寸是指电容器的外形尺寸,通常用毫米(mm)表示。
电容器的尺寸越小,适用范围越广,但电容值和额定电压会受到限制。
电容规格参数是评价电容器性能的重要指标,不同的电容器规格参数适用于不同的电路应用。
电容器主要参数、基本公式以及参数计算!
电容器主要参数、基本公式以及参数计算!电容器主要参数、基本公式以及参数计算!电容器的主要参数有标称电容量和容差、额定电压、绝缘电阻、损耗率,这些参数主要由电容器中的电介质决定。
电容器产品标出的电容量值。
云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在0.005μF ~1.0μF);通常电解电容器的容量较大。
电容器主要参数1、标称电容量和容差标称电容量是标在电容器上的电容量。
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称容差。
某一个电容器上标有220nJ,表示这个电容器的标称电容量为220nF,实际电容量应220nF±5%之内,此处J表示容量误差为±5%。
若J改为K,表示误差为±10%;改为M表示误差为±20%。
2、额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻理想的电容器,在其上加有直流电压时,应没有电流流过电容器,而实际上存在有微小的漏电流。
直流电压除以漏电流的值,即为电容器的绝缘电阻。
其典型值为100 MΩ到10000MΩ。
现在CL11、CBB22等塑料薄膜电容器的绝缘电阻值可达到5000MΩ以上。
电容器的绝缘电阻是一个不稳定的电气参数,它会随着温度、湿度、时间的变化而变化。
绝缘电阻越大越好。
4、损耗率电容器的损耗率是电容器一周期内转化成热能的能量与它的平均储能的比率,通常用百分数表示。
电容器转化成热能的能量主要由介质损耗的能量和电容所有的电阻所引起的能量损耗,在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏电阻损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏电阻有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
电容关键参数
电容关键参数电容是电子元器件中常见的一个参数,它是指电容器存储电荷的能力。
在电子电路中,电容起到储存和释放电荷的作用,它的关键参数包括容量、电压和介质。
容量是电容器的一个重要参数,它表示电容器储存电荷的能力。
容量的单位是法拉(F),常用的子单位有毫法拉(mF)和微法拉(μF)。
容量越大,表示电容器可以储存更多的电荷,可以在电路中提供更多的电能。
在电子设备中,常用的电容容量通常在纳法拉(nF)到微法拉(μF)的量级。
电压是电容器的另一个重要参数,它表示电容器所能承受的最大电压。
电压的单位是伏特(V),它表示电场强度。
当电压超过电容器所能承受的最大电压时,电容器可能会损坏。
因此,在设计电子电路时,需要根据电容器的电压等级来选择合适的电容器。
介质是影响电容器性能的关键参数之一。
电容器的介质是指电容器两极板之间的绝缘材料。
常见的电容器介质有陶瓷、金属箔、塑料等。
不同的介质具有不同的特性,如绝缘性能、损耗因子、温度特性等。
在选择电容器时,需要根据具体的应用场景来选择合适的介质,以保证电容器的性能和稳定性。
除了以上关键参数,电容器还有其他一些重要的特性。
例如,欧姆电容是指电容器的电容值在不同频率下的变化。
电容器的欧姆电容特性对于频率较高的电路非常重要,因为它决定了电容器在不同频率下的储能和释能能力。
电容器还具有极化性,即正负极之分。
极化电容器的正负极具有不同的特性,如电容值、电压限制等。
在使用极化电容器时,需要注意将正负极连接正确,以免造成电容器损坏或电路故障。
除了以上关键参数和特性,电容器还有一些其他的影响因素,如温度特性、频率响应等。
这些参数和特性的理解和应用,对于设计和选择合适的电容器来说非常重要。
电容是电子电路中常见的一个参数,它的关键参数包括容量、电压和介质。
了解和理解这些关键参数对于正确选择和应用电容器至关重要。
在实际应用中,根据具体的需求和应用场景,选择合适的电容器,可以提高电路的性能和稳定性。
常用电容参数换算公式
常用电容参数换算公式1.电容量换算公式:电容量是电容器存储电荷的能力,通常用法拉(F)作为单位。
常见的电容量换算公式如下:1法拉=1,000微法(F)1法拉=1,000,000毫法(F)1法拉=1,000,000,000皮法(F)2.电容差换算公式:电容差是衡量电容器实际容量与标称容量之间的差异。
常见的电容差换算公式如下:电容差(%)=(电容器实际容量-标称容量)/标称容量*100%3.电压系数换算公式:电压系数是衡量电容器的电容值与工作电压之间的关系。
常见的电压系数换算公式如下:电容值(uF)=电容器额定电压(V)*电容器电压系数(%)4.串联电容换算公式:在电路中,多个电容可以通过串联连接起来。
串联电容的换算公式如下:总电容(Ct)=1/(1/C1+1/C2+...+1/Cn)5.并联电容换算公式:在电路中,多个电容可以通过并联连接起来。
并联电容的换算公式如下:总电容(Ct)=C1+C2+...+Cn6.储能换算公式:电容器存储能量的大小可以通过电容量和工作电压来计算。
常见的储能换算公式如下:储能(J)=0.5*C*V^27.关联电容换算公式:当电容器两端的电压发生变化时,电容器的电量也会发生变化。
电容的电量可以通过电容量和电压来计算。
常见的关联电容换算公式如下:电量(Q)=C*V8.功率损耗换算公式:电容器的功率损耗可以通过电容差和交流电压的频率来计算。
常见的功率损耗换算公式如下:功率损耗(W)=2*π*f*C*V^2*电容差/100总结:以上就是常用电容参数换算的公式,包括电容量、电容差、电压系数、串联电容、并联电容、储能、关联电容和功率损耗等参数的换算公式。
这些公式可以在电容器设计、电路分析和实际应用中使用,帮助工程师和研究人员进行参数计算和电容器选择。
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电容参数2007-02-20 18:50电容器的参数与分类参数1. 标称电容量(CR)。
电容器产品标出的电容量值。
云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在0.005uF~1.0uF);通常电解电容器的容量较大。
这是一个粗略的分类法。
2. 类别温度范围。
电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。
该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。
3. 额定电压(UR)。
在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。
电容器应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。
电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。
在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。
对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。
4. 损耗角正切(tgδ)。
在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率为损耗角正切。
在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如附图所示。
对于电子设备来说,要求RS愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角要小。
这个关系为:tgδ=RS/XC=2*3.14*f*C* RS 。
因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大而影响寿命。
5. 电容器的温度特性。
通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。
6. 使用寿命。
电容器的使用寿命随温度的增加而减小。
主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。
7. 绝缘电阻。
由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。
电容的分类电容器包括固定电容器和可变电容器两大类。
其中固定电容器又可根据其介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。
以下附表列出了常见电容器的字母符号。
附表字母电容器介质材料字母电容器介质材料A 钽电解 L 聚脂等极性有机薄膜B 聚笨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 金属化纸电容的耐压和绝缘电阻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1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。
常用固定电容的直流电压系列1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000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。
电容的种类区分电容的种类也很多,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。
表1 电容的类别和符号使用指针式万用表判定电容的极性.不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。
我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。
反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。
两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
测量时最好选用R*100或R*1K挡。
铝电解电容器的套管颜色与其特性铝电解电容器的铝壳外面有一个塑料套管。
塑料套管的颜色有多种,例如浅蓝色的、橙色的、黄色的等。
生产厂家之所以把铝电解电容器的套管制成五颜六色,其目的并非仅仅为了美观,而是具有特定的意义,在选用和更换铝电解电容器时应重视这一特点。
现给出常见铝电解电容器的套管颜色与含义如下表所示,附表:铝电解电容器的套管颜色与其代表的特性铝电解电容器使用须知1、直流电解电容器只能使用在直流电路上,其极性必须标明在适当的位置或在导针/端子旁边。
2、在电路回路中如不清楚或不明确线路的极性时,则建议使用无极性电解容器。
3、电解电容器的工作环境温度不能超过规定的使用温度范围。
4、电解电容器应储存于低温及干燥场所,如储存期较长,则使用前应用额定电压对其重新老练。
5、通过电解电容器的纹波电流不应超过其充许范围,如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电解电容器。
6、使用时,电解电容器的工作电压不应超过其额定电压。
7、电烙铁等高温发热装置应与电解电容器塑料外壳保持适当的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。
8、在焊接电解电容器时,其焊接时间和焊接温度不应超过10秒钟及260摄氏度。
9、对导针、端子,如施加超过规定的力,将会破坏电解电容器的内部结构。
浅谈电源滤波用电解电容电容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。
但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。
所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。
每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。
不要和我争,采用电池供电当然无必要电源平滑滤波。
但电池充电电路也有整流及滤波,故滤波电容器还是会存在。
我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔乾式电解电容器。
就我的观察,除加拿大Sonic Frontiers真空管前级,曾在高压稳压线路中选用PP塑料电容做滤波外,其它机种一概都是采用铝箔乾式电解电容;因此网友有必要对它多做了解。
面对电源稳压线路中担任电源平滑滤波的电容器,你首先想到的会是什麽?─容量?耐压?电容器的封装外皮上一定有容量标示,那是指静电容量;也一定有耐压标示,那是指工作电压或额定电压。
工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值就保证此电容会被浪淹死─小心电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低於315V时,Vs=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr。
Vs是涌浪电压,Vr是额定电压(rated voltage)。
电容器的电荷能量是以Q=CV来表示,Q是库伦,C是静电容量,V是电压;故当电压值不变时,加大静电容量就能增高电荷能量。
请注意,电容器的容量单位应是F(farad),可是因计量太高造成数值偏低,故多改用μF,1F=一百万μF。
国外也有用mF表示μF,其实mF不十分贴切,但机械式打字机上没有μ键,故用m代表micro。
有了静电容量及工作耐压两个参数,若你正在选购电容,接下来你会考虑什麽?直觉上是价钱。
嗯,这个参数很重要,而且数值愈低愈佳。
也有人先想到品牌,并坚持日本货打死不用─还存著八年抗战情结?美国货也仅能排第二,瑞典或德国制造的才能排第一。
嗯,这个参数也很重要。
但既然谈到品牌,那就不能忽略系列型号;因为一个制造厂会生产许多不同系列的产品,系列不同,品质及价格就会不同。
OK,我们先整理一下,有关电源平滑滤波电容器的参数已知有:静电容量、额定工作电压、涌浪崩溃电压、价格、品牌、型号系列。
不应该只有小猫两三只,外型尺寸也应该很重要,因为与它相关的有重量及接脚型态,snap-in是插焊PC板式,screw是锁螺丝式。
至於重量,同容量同耐压,但品牌不同的两个电容做比较,重量一定不同;而外型尺寸更与机箱规划有关。
有些电容不是全圆型,有点像是多角型,Philips、BHC都有这种看起来似乎很高级的系列。
现在我们再整理一下,加上重量、外型尺寸、接脚型态─已有九个参数。
外皮颜色?这是谁提出来的?很妙。
因白色、黑色、蓝色塑胶封装都有厂商在用,它有时也具有某些意义,例如日规黑底金字常代表高级for audio音响级电容。
仅凭外观还能想到哪些?制造日期,9627就是1996年第27周出厂;近年来日制电容似乎逐渐有意省略制造日期的标示。
但外皮颜色及文字印刷不直接与品质有关,故仅加上制造日期参数。
还有,别忘了适用工作温度,因为 105度C比85度C更适用於真空管机。
若机器要摆在南极,最好选耐负55度C的品种。
容量误差也别遗漏,当采多颗并联,为求得单只特性均匀,误差当然是愈低愈佳。
现在再加上工作温度及容量误差,咱们手上已有12个参数,对电容器应有三成以上了解。
请别会错意,电容的工作温度不是指环境或表面温度─不管几度,封装塑胶外皮都是一样,它是指铝箔工作温度,所以装管机选用85度C品种也绝对OK,只要将电容器远离管仔就一定安全。
可是真正有关电容器品质的几个重要参数,却都只存在原厂规格书中,完全不会显露在成品封装外皮上,而这些重要参数才是本文谈论的重点。
散逸因数─损失角散逸因数dissipation factor(DF)存在於所有电容器中,有时DF值会以损失角tanδ表示。
想想,损失角,既有损失,当然愈低愈好。
塑料电容的损失角很低,但铝电解电容就相当高。
DF值是高还是低,就同一品牌、同一系列的电容器来说,与温度、容量、电压、频率……都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。
举实例做说明,同厂牌同系列的10000μF电容,耐压80V的DF值一定比耐压63V的低。
所本刊选用滤波电容常会找较高耐压者,不是没有道理。
此外温度愈高DF值愈高,频率愈高DF值也会愈高。
但许多电容器制造厂,在规格书上常不注明散逸因数DF值,因为数值甚高很难看。
以瑞典RIFA为例,其蓝色PHE-420系列是MKP塑料电容,它的DF值最低是0.00005/最高是0.0008。
但白色顶级PEH169系列铝质电解电容,就未标示损失角规格。
若真注明DF值,可能会是1.0000,小数点是在1的後面。
漏…漏电流哇!漏电!最好没有。
可是没办法,铝电解电容在工作时一定会产生漏电流。