十说电容经典
电容知识大全
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一、电容器的型号命名方法? ? 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。
? ? 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。
? ? 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-纸介二、电容器的分类1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
2、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质电容器等。
3、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、小型电容器。
4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
5、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
6、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
7、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
8、高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。
9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
10、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电?容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
三、常用电容器1、铝电解电容器用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波2、钽电解电容器用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可靠机件中。
《电容》 知识清单
《电容》知识清单一、电容的定义和基本原理在电学中,电容是一个非常重要的概念。
简单来说,电容是指在给定电位差下储存电荷的能力。
它就像是一个电荷的“仓库”,可以储存和释放电荷。
从原理上讲,电容是由两个导体(通常称为极板)中间隔以绝缘介质(如云母、陶瓷、塑料薄膜等)构成的。
当在两个极板上加上电压时,极板上就会积累电荷。
打个比方,如果把电荷比作水,那么电容就像是一个水池。
电压就像是给水池注水的压力,而电容的大小则决定了这个水池能容纳多少水。
二、电容的单位电容的单位是法拉(F),但在实际应用中,法拉这个单位太大了,常用的单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。
1 法拉= 1000000 微法1 微法= 1000 纳法1 纳法= 1000 皮法三、电容的分类电容的种类繁多,可以按照不同的方式进行分类。
1、按介质材料分类电解电容:电解电容有极性,容量大,通常用于电源滤波等场合。
常见的有铝电解电容和钽电解电容。
陶瓷电容:陶瓷电容无极性,稳定性好,常用于高频电路。
云母电容:具有高稳定性和高精度,常用于对稳定性要求较高的场合。
薄膜电容:包括聚酯薄膜电容和聚丙烯薄膜电容等,具有较好的特性,适用于各种电路。
2、按容量是否可变分类固定电容:其电容值在制造时就已经确定,不能改变。
可变电容:通过调节其结构,可以改变电容值,常用于收音机等调谐电路。
四、电容的主要参数1、电容值这是电容最重要的参数之一,表示电容储存电荷的能力。
2、耐压值指电容能够承受的最大电压,超过这个电压,电容可能会被击穿损坏。
3、损耗角正切反映电容在工作时能量的损耗程度。
4、温度系数表示电容值随温度变化的程度。
五、电容在电路中的作用1、滤波在电源电路中,电容可以滤除电源中的交流成分,使输出的直流电压更加平滑稳定。
2、耦合在信号传输中,电容可以让交流信号通过,同时阻隔直流信号,实现前后级电路的耦合。
3、旁路将电路中的高频噪声旁路到地,减少对电路的干扰。
电容详解——精选推荐
电容详解⼀、基本概念电容:亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量。
电容器:①定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是⼀种容纳电荷的器件;②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。
电容值:电容器所带电量Q与电容器两极间的电压U的⽐值,叫电容器的电容。
在电路学⾥,给定电势差,电容器储存电荷的能⼒,称为电容(capacitance),标记为C。
电容单位: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)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)。
排容:由若⼲个电容排列⽽成的电容阵列,若⼲个参数完全相同的电容,它们的⼀个引脚都连到⼀起,作为公共引脚,其余引脚正常引出。
⼆、电容分类2.1. 按照结构2.1.1固定电容器:不能调节的,我们称之为定值电容。
2.1.2可变电容器:它由⼀组定⽚和⼀组动⽚组成,它的容量随着动⽚的转动可以连续改变。
把两组可变电容装在⼀起同轴转动,叫做双连。
可变电容的介质有空⽓和聚苯⼄烯两种。
空⽓介质可变电容体积⼤,损耗⼩,多⽤在电⼦管收⾳机中。
聚苯⼄烯介质可变电容做成密封式的,体积⼩,多⽤在晶体管收⾳机中。
2.1.3微调电容器:半可变电容也叫做微调电容,它是由两⽚或者两组⼩型⾦属弹⽚,中间夹着介质制成。
调节的时候改变两⽚之间的距离或者⾯积。
它的介质有空⽓、陶瓷、云母、薄膜等2.2.按极性有极性电容和⽆极性电容,有极性使⽤时要注意⽅向。
2.3.按介质CBB电容(聚丙烯),涤纶电容、瓷⽚电容、云母电容、独⽯电容、(铝)电解电容、钽电容等。
2.3.1叠层陶瓷贴⽚电容(MLCC) <⽆极性 >采⽤多层结构,往往⼀个MLCC内部多达⼏⼗层,甚⾄更多。
电容知识介绍.
电容知识介绍.
电容(英文:Capacitance)是表征电子元件储存电荷能力的物理量,也称为电容量,一般使用字母C表示。
它以增加电势差的所带来的电荷量变化来衡量。
在国际单位制中,电容的标准单位为法拉(符号:F)。
对于不相邻的导体,在外加电源时,由于导体间存在不导电的介质,电荷在外加电源的驱使下会聚集在导体上,造成电荷在两个电极板上的累积存储。
电容即为电荷的量值与该两导体间电位差的比值。
电容越大,意味着在相同的电压下导体存储的电荷量就越多,能够储存更大的电能。
电容的大小主要与电容器的尺寸、结构和填充介质的介电常数有关。
严格来讲,电容应该区分为自电容(Self capacitance)和互电容(Mutual capacitance)。
互电容表征的是相邻导体间储存电荷的能力,比如平行板电容器的两块极板。
自电容表征的是孤立导体自身储存电荷的能力,也就是令孤立的导体电位增加1V所需充入的正电荷量的大小。
例如,地球的(自)电容约为710pF。
自电容同样由上述定义式计算,区别在于,计算互电容时分母为相邻导体之间的电势差,而互电容为孤立导体的电势,自电容的点位是对地电位。
孤立带电导体的电场是开放的,该电场的零电势参考点是一个理论上无限半径的空心导电球,而导体则在这个球的中心。
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。
基础元器件—电容最全面知识
基础元器件—电容最全面知识什么是电容这是一种在直流电路中用处甚少的器件,但在交流电路(电压与电流变化的电路)中却非常有用的器件。
两个相互靠近的极板就构成了一个电容,也正因为如此,在信号高速变化的电路板上,由于两条铜箔导线构成的电容会改变电路参数造成电路失常,所以在高速PCB布线时需要特别注意这一点。
电容在电路中用字母C表示,单位是F(法拉),还有更小的单位,它们之间的换算为 1F = 1000mF = 1000000uF , 1uF = 1000nF = 1000000pF 电容符号文章较长,越后面涉及的内容越深,请耐心品读常见的电容电解电容特点是容量大,耐压较高,缺点是漏电流大。
因为长得像水塔,性能也像水塔,所以像电源滤波这种电流变化快的电路是非常容易看到它的存在的,旁路,音频耦合也有它的身影。
电解电容是有极性电容,使用时要注意极性,任何电容所加的电压也不可高于其耐压,水塔爆炸的威力可是不小的哦。
电解电容的容量和耐压已经直接标在外壳了,直接读取即可贴片电解电容CBB电容也称聚丙烯电容,这是一种无极性电容,因能代替大部分聚苯或云母电容,性能也相近,所以这一类电容统称成CBB电容,CBB电容多用于谐振,耦合,降压和交流电机的启动(若有想了解具体的启动电容在交流电机里的作用可以评论留言,我会专门发一篇文章讲解),在一些使用小型蓄电池的充电手电筒里面最容易见到由CBB电容构成的阻容降压电路。
容量采用三位数标法,第一和第二位表示有效数,第三位表示乘数,单位是pF,例如224表示22*10^4 = 220000pF = 220nFCBB电容交流电机启动用CBB电容瓷片电容分高压和低压瓷片电容,通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容,高压瓷片电容常用于倍压整流电路中,常见于高电压电路,比如电蚊拍。
低压瓷片电容常见于磁带播放机或收音机里(一般使用电压不会高于20V)低压瓷片电容高压瓷片电容安规电容因其失效后,不会导致电击,不危及人身安全,而常用于抗干扰电路中的滤波作用,在开关电源的EMI滤波电路中常见到它的身影,开关电源中的X电容和Y电容只是接法不同,其电容本质都是这种电容安规电容钽电容电容中的贵族,特点是容量大,无电解液,所以使用寿命长,但耐压较低,可以在空间较小的电路中代替电解电容,因其价格昂贵,能用电解电容的地方绝不会使用它。
电容口诀顺口溜
电容口诀顺口溜
电感的口诀
电感电容很想像,电磁转换储能量。
通直阻交和移相,频率高低显感抗。
电流惯性很是猖,一变电流自感狂。
来时大来挡得忙,去时小来续得长。
参数误差电流强,微享毫享是时常。
实际故障多烧毁,内部短路缓冲凉。
电容的口诀
电容用途相当广,各种电路都用上。
特性一个不能忘,充电放电储能量。
通交隔直加移相,电压不变有容抗。
电容参数记端详,耐压标值容量晃,普通电解不一样,漏电大小反正向,回路阻抗看充放,阻值越大时间长。
更特殊、大容量,极板一卷显感抗。
不然大容和小量,关键时期一块上。
电感与电容串联的作用
两个元件在电路中的基本作用:电感基本作用是“通直阻交”,就是直流电可以顺利通过,但对交流信号就没有那么便当啦,交流信号的频率越高,电感对它的阻止能力就越大;电容的基本作用是“隔直通交”,就是说直流电流是无法通过的,而交流信号可以通过,频率越高,越容易通过。
所以在实际的电路应用中,就是利用了它们不同的基本电学性能。
10法超级电容
10法超级电容10法拉(F)超级电容是一种具有较大电容值的超级电容器。
超级电容器,又称电化学电容、双电层EDLC电容器、黄金电容器、法拉电容器,是一种介于传统电容器和锂电池之间的新型电子元器件储能装置。
它既有电容器快速充放电的特性,同时又具有电池大容量储能的特性。
10法拉超级电容的主要特点如下:1. 工作电压高:在额定电压范围内,超级电容器可以提供较高的电压输出。
2. 体积小、质量轻:与相同容值的电池相比,超级电容器具有较小的体积和较轻的质量。
3. 长循环寿命:在规定的使用条件下,超级电容器具有较长的循环寿命,容量衰减较小。
4. 绿色环保:超级电容器符合绿色环保认证,无污染排放。
5. 安全可靠:超级电容器具有较高的安全性能,使用过程中不易发生危险事故。
然而,10法拉超级电容也存在一些缺点,如能量密度相对较低,约为锂电池的5-10倍;漏电较快,2天漏电可达50%;体积容量仅为锂电的10%,导致其续航能力有限。
因此,10法拉超级电容适用于需要瞬时高功率的场景,如电动车辆、智能仪表、UPS不间断电源等。
在使用10法拉超级电容时,应注意以下事项:1. 应在额定电压和规定的工作温度范围内使用,避免超过65℃的热源。
2. 在使用前需确认正/负极,禁止反向连接。
3. 超级电容器具有较强的超压敏感性,单体电压不能超过5.5V,多只串联时需使用均压电阻或电压均衡器。
4. 串联多只超级电容器可以提高整体耐压值,但总电容值会相应减小。
例如,串联10个5.5V超级电容,最大耐压值可达到55V,但总电容值仅为单只的1/10。
5. 超级电容器的充放电过程是非线性的,因此需要采用专门的充电控制器来确保安全、有效的充电。
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。
sb2020b十进位电容技术指标
sb2020b十进位电容技术指标十进位电容技术指标(SB2020B)是一种新型的电容技术,它具有高性能和高可靠性的特点。
SB2020B电容技术采用了先进的十进位设计原理,有效提升了电容的性能和稳定性,使其在各种应用场合下都能够发挥出色的效果。
下面我们来详细介绍SB2020B十进位电容技术的主要指标。
1. 高精度:SB2020B电容技术具有非常高的精度,能够满足各种精密电路的要求。
其精度达到了0.1%,能够在高频率和高温度下保持稳定性,确保电路的稳定和可靠性。
2. 高频率特性:SB2020B十进位电容技术在高频率下具有优秀的性能表现,能够实现快速响应和高精度的输出。
在频率范围内,SB2020B电容技术的损耗非常小,能够有效地减小信号失真,提高信号的传输质量。
3. 高温度特性:SB2020B电容技术具有良好的温度稳定性,在高温环境下也能够保持高性能。
其工作温度范围广泛,能够适应各种恶劣环境下的工作条件,确保设备的稳定运行。
4. 高压特性:SB2020B电容技术能够承受高电压,具有良好的击穿特性和耐压性能。
在高压环境下,SB2020B电容技术能够保持高效工作,不易出现击穿和漏电现象,确保电路的安全运行。
5. 长寿命:SB2020B电容技术采用了优质的材料和先进的工艺,具有长久的稳定性和可靠性。
其工作寿命长,能够持续稳定工作,减少更换和维护成本,提高设备的可靠性和使用寿命。
总的来说,SB2020B十进位电容技术具有高精度、高频率、高温度、高压和长寿命等优秀的技术指标,适用于各种精密电路和高要求的应用场合。
它的出现将极大地促进电容技术的发展,为电子产品的性能提升和稳定性提供了有效的保障。
希望未来SB2020B十进位电容技术能够得到更广泛的应用和推广,为电子产业的进步和发展做出重要贡献。
10up电解电容 -回复
10up电解电容-回复10up电解电容是一种常见的电子元件,常用于电子电路中。
它具有电容器的基本特性,但相较于其他类型的电容器,它有着一定的特点和适用条件,本文将一步一步回答有关10up电解电容的问题,并介绍其特点、使用注意事项以及应用领域。
第一步:什么是10up电解电容?10up电解电容是一种电解液型电容器,是一种极性电容器。
它的名称中的“10up”代表了其额定电压,10表示其额定电压为10V。
它的主要构成部分是电介质、阳极、阴极和电解液。
通过电解液与阳极之间的反应,能够在电场作用下形成电容效应。
第二步:10up电解电容与其他类型的电容器有什么不同?与其他类型的电容器相比,10up电解电容具有以下几点不同之处。
1. 极性:10up电解电容是一种极性电容器,即它的正负极需要正确连接,否则可能会发生破损。
2. 大电容量:10up电解电容在相同体积下,相较于其他类型的电容器,具有较大的电容量,能够储存较大的电荷量。
3. 适用于低频应用:10up电解电容适用于低频应用,如直流电路或低频交流电路。
在高频应用中,其性能可能会受到限制。
第三步:10up电解电容的主要特点是什么?10up电解电容具有以下几个主要特点。
1. 大电容量:相较于其他类型的电容器,10up电解电容具有较大的电容量,能够储存较大的电荷量。
2. 低成本:10up电解电容的制造成本相对较低,容易获得并广泛应用于各类电子设备中。
3. 极性:10up电解电容是一种极性电容器,需要正确连接正负极,以免发生破损。
4. 物理尺寸较大:相较于其他类型的电容器,10up电解电容的物理尺寸较大,需要较大的空间。
第四步:10up电解电容的使用注意事项有哪些?在使用10up电解电容时,需要注意以下几点。
1. 极性连接:10up电解电容是一种极性电容器,必须正确连接正负极,否则可能会烧毁电容器或引发其他故障。
2. 电压限制:10up电解电容有一定的电压限制,不宜超过其额定电压,否则可能会导致电容器损坏。
经典电容知识(很全)
经典电容知识(很全)电容的分类一、电容所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。
电容的基本工作原理就是充电放电,通交流,隔直流。
当然还有整流、振荡以及其它的作用。
另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。
电容的用途非常多,主要有如下几种: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组件提供低阻抗通路。
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DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。
5.温度补偿:针对其它组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半闭导体开关组件。
9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等。
二、电容的单位电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(),由于电容 F 的容量非常大,所以我们看到的一般都是μF、nF、pF的单位,而不是F的单位。
他们之间的具体换算如下: 1F=1000000μF1μF=1000nF=1000000pF三、电容的计算方法1.电容的计算公式2.电容的阻抗的计算交流电是能够通过电容的,但是电容对交流电仍然有阻碍作用。
电容对交流电的阻碍作用叫做容抗。
电容量大,交流电容易通过电容,说明电容量大,电容的阻碍作用小;交流电的频率高,交流电也容易通过电容,说明频率高,电容的阻碍作用也小。
实验证明,容抗和电容成反比,和频率也成反比。
如果容抗用X C 表示,电容用C表示,频率用f表示,那么容抗的单位是欧。
知道了交流电的频率f和电容C四、电容的型号命名:1)各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
10up电解电容 -回复
10up电解电容-回复什么是10uF电解电容?10uF电解电容是一种电子元件,属于电解电容的一种。
电容是电子电路中常见的passi ve 元器件之一,用于存储和释放电荷。
电容的容量大小通常以法拉(F)为单位进行表示,不同容量的电容能存储不同多的电荷。
10uF表示该电容的电容值为10微法拉,即能够存储10微库仑的电荷。
微法拉是一个非常小的单位,常用于电子电路中。
电解电容是一种特殊类型的电容,由于其设计和制造方式的不同,与其他类型的电容具有一些不同的特性。
电解电容的主要特点在于它具有极高的容量密度和相对较低的成本。
这使得它成为许多电子设备中必不可少的元件。
电解电容的结构由一对金属电极、电解质和绝缘介质组成。
其中,金属电极通常是铝、钽等材料制成,而电解质是通过溶解盐酸或硫酸等酸性溶液中来实现的。
电解质的成分使得电解电容具有极高的电容量。
另外,绝缘介质则起到隔离金属电极的作用,防止电荷流失和短路等问题。
10uF电解电容在电子电路中的应用10uF电解电容具有较高的容量密度,适合用于存储大量的电荷。
它在许多电子设备中广泛应用,主要用于以下几个方面:1. 电源滤波:电解电容被用于平滑电源的输出电压,去除电源中的纹波和噪声。
在电源输出端并联一个10uF电解电容,可以有效地减少电压的波动,保证电路的稳定性。
2. 耦合和解耦:电解电容还可以用于耦合两个电路或解耦电路中的干扰。
例如,在放大器电路中,可以使用10uF电解电容将输出信号耦合到后级电路,以实现信号的传递。
同时,电路中的电子元件可能会产生噪声,使用10uF电解电容可以将这些干扰解耦,保证信号的纯净性。
3. 时序电路:10uF电解电容可以在时序电路中用作延时元件。
通过控制电容的充电和放电过程,可以实现不同的时序要求。
这在数字电路和通信系统等领域中非常常见。
4. 电池备份:10uF电解电容还可以用于电池备份电路,主要用于存储电池供电系统中的电荷。
在电池电压不稳定或断电时,电解电容可以提供稳定的电流,确保电路正常工作。
举例理解电容
举例理解电容
电容是电路中的一种元件,用于存储电荷并对电压的变化做出响应。
可以通过以下几个例子更好地理解电容的概念:
1. 平行板电容器:平行板电容器是电容的典型例子。
它由两个平行的导体板构成,中间被电介质(如空气、塑料或瓷瓶)隔开。
当在电容器两端施加电压时,正电荷会聚集在一个板上,负电荷聚集在另一个板上。
电容的大小取决于板的面积、板之间的距离和电介质的介电常数。
2. 电子学中的电容:在电子电路中,电容通常用电容器符号表示。
例如,当一个电容器连接到电源电压时,电荷会在电容器的两极之间积累。
这个电荷的量与电压和电容之间的关系由Q = CV(电荷等于电容乘以电压)给出。
3. 闪光灯的电容:一些电子设备中使用电容来实现瞬时存储和释放电荷。
在相机的闪光灯中,电容器可以存储电荷,并在需要时释放大量电荷,产生强光。
4. 汽车点火系统中的电容:汽车的点火系统中通常使用电容。
当发动机启动时,点火系统的电容器储存电荷,然后在需要时释放电荷,以提供足够的电能来点燃汽车发动机。
5. 电子滤波器中的电容:电容还用于电子滤波器中,帮助通过特定频率的信号,而阻止其他频率的信号。
这在音频系统和通信系统中很常见。
这些例子展示了电容在不同场景中的应用,以及它在存储电荷和响应电压变化方面的作用。
电容在电子技术、通信、能源系统等方面都有着广泛的应用。
电容基本知识介绍
电容基本知识介绍
《电容基本知识介绍》
嘿,朋友们!今天咱来聊聊电容这个玩意儿。
你们知道吗,我有一次在家捣鼓一个小电器,就是那种需要自己组装的小玩意儿。
我正弄得热火朝天呢,突然就碰到了电容这个东西。
哎呀呀,一开始我还真不知道它是干啥的。
我就盯着那个小小的电容看呀看,心里琢磨着,这玩意儿到底有啥用呢?后来我查了查资料,才慢慢搞明白。
原来电容就像是一个小仓库,可以储存电荷呢!它能在电路里起到很多重要的作用,比如说滤波呀、耦合呀之类的。
就像我组装的那个小电器,如果没有电容,可能就没办法正常工作啦。
它就像是电路里的一个小助手,默默地发挥着自己的作用。
而且哦,电容的种类还挺多的呢,有电解电容、陶瓷电容等等。
每种电容都有它自己独特的特点和用途。
所以说呀,别小看了这小小的电容,它可是在电子世界里有着大大的作用呢!我那次的小体验让我对电容有了更深的认识,也让我对电子世界的奇妙之处更加着迷啦!以后我还要多多了解这些有趣的电子元件呢!这就是我对电容的一点小感受啦,你们觉得有意思不?。
电容的基本常识小结
目录目录 (1)一、电容器的定义 (2)二、电容器主要特性参数 (2)1、标称电容量和允许偏差 (2)2、额定电压 (2)3、绝缘电阻 (2)4、损耗 (2)5、频率特性 (2)三、电容器的型号命名与标示 (3)1、电容器的型号命名方法 (3)2、贴片电容的命名方法 (3)2.1 NPO电容器 (3)2.2 X7R电容器 (3)2.3 Z5U电容器 (4)2.4 Y5V电容器 (4)3、国产电容器的标志方法 (4)3.1直标法 (4)3.2文字符号法 (4)3.3色标法 (4)3.4数标法 (5)4. 进口电容器的标志方法 (5)四、电容器的分类 (6)五、常用电容器 (7)1、铝电解电容器 (7)2、钽电解电容器(CA)铌电解电容(CN) (7)3、薄膜电容器 (7)4、瓷介电容器 (7)5、独石电容器(多层陶瓷电容器) (8)6、纸介电容器 (8)7、微调电容器(半可变电容器) (8)8、陶瓷电容器 (9)9、云母电容器 (9)10、玻璃釉电容器 (9)六、固定电容器的检测方法 (9)一、电容器的定义电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。
英文名称:capacitor。
一些常用的电容器如图所示。
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。
二、电容器主要特性参数1、标称电容量和允许偏差A.标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器的基本单位是法拉(F),但是,这个单位太大,在实地标注中很少采用。
其它单位关系如下:1法拉(F)=1000毫法(mF)1毫法(mF)F=1000微法(μF)1微法(μF)=1000纳法(nF)1纳法(nF)=1000皮法(pF)B.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: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%;Ⅳ级——(+20%-10%);Ⅴ级——+50%-20%);Ⅵ级——(+50%-30%)。
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十说电容话说电容之一: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一样,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提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。
有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。
电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。
电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。
具体用在滤波中,大电容(1000µF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。
由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。
它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。
滤波就是充电,放电的过程。
4)储能储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。
电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000µF之间的铝电解电容器(如EPCOS公司的 B43504或B43505)是较为常用的。
根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:1)耦合举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步包括RC、LC振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3)时间常数这就是常见的R、C 串联构成的积分电路。
当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。
而其充电电流则随着电压的上升而减小。
电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:i = (V / R)e - (t / CR)话说电容之二:电容的选择通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:1、静电容量;2、额定耐压;3、容值误差;4、直流偏压下的电容变化量;5、噪声等级;6、电容的类型;7、电容的规格。
那么,是否有捷径可寻呢?其实,电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。
其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。
下面是 chip capacitor 根据电介质的介电常数分类,介电常数直接影响电路的稳定性。
NP0 or CH (K < 150):电气性能最稳定,基本上不随温度﹑电压与时间的改变而改变,适用于对稳定性要求高的高频电路。
鉴于K值较小,所以在0402、0603、0805 封装下很难有大容量的电容。
如 0603 一般最大的 10nF 以下。
X7R or YB (2000 < K < 4000):电气性能较稳定,在温度﹑电压与时间改变时性能的变化并不显著(∆C < ±10%)。
适用于隔直、偶合、旁路与对容量稳定性要求不太高的全频鉴电路。
Y5V or YF(K > 15000):容量稳定性较 X7R 差(∆C < +20% ~ -8 0%),容量﹑损耗对温度、电压等测试条件较敏感,但由于其K值较大,所以适用于一些容值要求较高的场合。
话说电容之三:电容的分类电容的分类方式及种类很多,基于电容的材料特性,其可分为以下几大类:1、铝电解电容电容容量范围为0.1µF ~ 22000µF,高脉动电流、长寿命、大容量的不二之选,广泛应用于电源滤波、解藕等场合。
2、薄膜电容电容容量范围为0.1pF ~ 10µF,具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y安全电容、EMI/EMC的首选。
3、钽电容电容容量范围为2.2µF ~ 560µF,低等效串联电阻(ESR)、低等效串联电感(ESL)。
脉动吸收、瞬态响应及噪声抑制都优于铝电解电容,是高稳定电源的理想选择。
4、陶瓷电容电容容量范围为0.5pF ~ 100µF,独特的材料和薄膜技术的结晶,迎合了当今“更轻、更薄、更节能“的设计理念。
5、超级电容电容容量范围为0.022F ~ 70F,极高的容值,因此又称做“金电容”或者“法拉电容”。
主要特点是:超高容值、良好的充/放电特性,适合于电能存储和电源备份。
缺点是耐压较低,工作温度范围较窄。
话说电容之四:多层陶瓷电容(MLCC)对于电容而言,小型化和高容量是永恒不变的发展趋势。
其中,要数多层陶瓷电容(MLCC)的发展最快。
多层陶瓷电容在便携产品中广泛应用极为广泛,但近年来数字产品的技术进步对其提出了新要求。
例如,手机要求更高的传输速率和更高的性能;基带处理器要求高速度、低电压;LCD模块要求低厚度(0.5mm)、大容量电容。
而汽车环境的苛刻性对多层陶瓷电容更有特殊的要求:首先是耐高温,放置于其中的多层陶瓷电容必须能满足150℃的工作温度;其次是在电池电路上需要短路失效保护设计。
也就是说,小型化、高速度和高性能、耐高温条件、高可靠性已成为陶瓷电容的关键特性。
陶瓷电容的容量随直流偏置电压的变化而变化。
直流偏置电压降低了介电常数,因此需要从材料方面,降低介电常数对电压的依赖,优化直流偏置电压特性。
应用中较为常见的是 X7R(X5R)类多层陶瓷电容,它的容量主要集中在1000pF 以上,该类电容器主要性能指标是等效串联电阻(ESR),在高波纹电流的电源去耦、滤波及低频信号耦合电路的低功耗表现比较突出。
另一类多层陶瓷电容是 C0G 类,它的容量多在 1000pF 以下,该类电容器主要性能指标是损耗角正切值 tgδ(DF)。
传统的贵金属电极(NME)的 C0G 产品 DF 值范围是 (2.0 ~ 8.0) × 10-4,而技术创新型贱金属电极(BME)的C0G 产品 DF 值范围为 (1.0 ~ 2.5) × 10-4,约是前者的 31 ~ 50%。
该类产品在载有 T/R 模块电路的 GSM、CDMA、无绳电话、蓝牙、GPS 系统中低功耗特性较为显著。
较多用于各种高频电路,如振荡/同步器、定时器电路等。
话说电容之五:钽电容替代电解电容的误区通常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(通常用ε表示)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。
(电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大)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。
还有一种看法是认为钽电容比铝电容性能好,主要是由于钽加上二氧化锰阴极助威后才有明显好于铝电解液电容的表现。
如果把铝电解液电容的阴极更换为二氧化锰,那么它的性能其实也能提升不少。
可以肯定,ESR 是衡量一个电容特性的主要参数之一。
但是,选择电容,应避免 ESR 越低越好,品质越高越好等误区。
衡量一个产品,一定要全方位、多角度的去考虑,切不可把电容的作用有意无意的夸大。
---以上引用了部分网友的经验总结。
普通电解电容的结构是阳极和阴极和电解质,阳极是钝化铝,阴极是纯铝,所以关键是在阳极和电解质。
阳极的好坏关系着耐压电介系数等问题。
一般来说,钽电解电容的ESR要比同等容量同等耐压的铝电解电容小很多,高频性能更好。
如果那个电容是用在滤波器电路(比如中心为50Hz的带通滤波器)的话,要注意容量变化后对滤波器性能(通带...)的影响。
话说电容之六:旁路电容的应用问题嵌入式设计中,要求 MCU 从耗电量很大的处理密集型工作模式进入耗电量很少的空闲/休眠模式。
这些转换很容易引起线路损耗的急剧增加,增加的速率很高,达到 20A/ms 甚至更快。
通常采用旁路电容来解决稳压器无法适应系统中高速器件引起的负载变化,以确保电源输出的稳定性及良好的瞬态响应。
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一样,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。