电容名称及用途
电容种类与用途
电容种类与用途
电容是一种储存电荷的电子元器件,具有电容值和工作电压等性能指标。
电容被广泛应用于各种电子设备中,包括数码相机、手机、计算机、汽车、电视机和音响等设备。
电容的种类繁多,下面将介绍一些常见的电容种类及其用途。
1. 陶瓷电容
陶瓷电容是一种使用陶瓷薄片作为电介质的电容器,具有高的稳定性和可靠性。
陶瓷电容通常用于高频电路的滤波、短路、分频和耦合等应用中。
它们还常常作为电路的细节部分存在,如电路板上的电阻、电感器和其他电子元件。
2. 铝电解电容
铝电解电容是一种由铝箔和电解液组成的电容器。
它们具有高容量密度和良好的频率响应,因此成为了很多电路中的必要部件。
铝电解电容广泛用于电源和耦合电路中,如电视、音响和功放等设备。
3. 薄膜电容
薄膜电容是使用金属薄膜作为电介质的电容器。
它们具有高精度、高
稳定性和低噪声等优点。
薄膜电容通常用于高保真音频设备、高分辨
率显微镜和精密仪器等领域。
4. 有机电容
有机电容是一种使用有机物或具有有机基团的化合物作为电介质的电
容器。
它们具有优异的温度特性和稳定性,还能消除电路中的电感影响。
有机电容器主要应用于网络通信、移动设备和消费电器等领域。
总之,电容器在各个行业中都扮演了重要的角色。
选择正确的电容,
应确保它符合电路的特定要求,例如容值、电容率和最大工作电压等。
电容的种类及用途
电容的种类及用途介绍电容是一种储存电荷的元件,由两个导体之间的电介质隔开。
电容器常用于电子电路中,具有吸收电能和释放电能的功能。
电容的种类和用途多种多样,本文将对其进行全面、详细、完整、深入地探讨。
传统电容器1. 铝电解电容器•构造: 由两个铝箔作为极板,中间隔以氧化铝作为电介质构成。
•优点: 体积小、容量大、价格便宜。
•缺点: 工作温度范围较小、电容量容易退化、有极性。
2. 陶瓷电容器•构造: 由陶瓷材料作为电介质,两个金属电极夹持而成。
•优点: 价格低廉、体积小、工作温度范围广、质量可靠。
•缺点: 容量较小、介质特性随温度变化。
3. 有机电解电容器•构造: 采用有机溶液作为电介质。
•优点: 容量大、工作温度范围广、寿命长、有极性。
•缺点: 价格较高、容量退化较快。
4. 电解固体电容器•构造: 使用固体聚合物材料作为电解质。
•优点: 体积小、容量大、寿命长、工作温度范围广。
•缺点: 价格较高、电压容易泄漏。
新型电容器1. 超级电容器•原理: 通过离子在电解质中的吸附与解吸来储存和释放电荷。
•优点: 高功率密度、长寿命、快速充放电、工作温度范围广。
•应用: 电动车、UPS、风力发电等领域。
2. 纳米电容器•原理: 利用纳米技术制造的电容器。
•优点: 体积小、容量大、工作频率高、寿命长。
•应用: 通信设备、计算机、医疗器械等。
3. 柔性电容器•原理: 采用柔性材料制造的电容器,可弯曲和折叠。
•优点: 体积小、重量轻、适应多种形状、可弯曲、可折叠。
•应用: 智能穿戴设备、可穿戴电子产品等。
4. 薄膜电容器•原理: 采用薄膜技术制造的电容器。
•优点: 体积小、重量轻、可靠性好、可高密度集成。
•应用: 微电子设备、传感器、RFID等。
电容的用途1.滤波•用途: 电容器能够通过对电流的响应来滤除电路中的高频噪声。
•应用: 电源滤波电容、信号处理电路中的耦合电容。
2.能量储存•用途: 电容器能够储存能量并在需要时释放。
电容的种类及用途
电容的种类及用途引言电容是一种被广泛应用于电子领域的 passives 元件,它具有存储和释放电荷的能力。
电容由两个导体之间的绝缘介质组成,常用的绝缘介质包括空气、陶瓷、塑料等。
本文将介绍不同种类的电容及其在不同应用领域中的用途。
1. 固定电容固定电容是最常见的一种电容,它们具有固定的电容值,并且无法进行调节。
下面是几种常见的固定电容:1.1 陶瓷电容陶瓷电容是最基本也是最常见的一种固定电容。
它由陶瓷材料制成,具有体积小、价格低廉、工作稳定性好等特点。
陶瓷电容主要用于消费类电子产品、通信设备、计算机硬件等领域。
1.2 铝电解电容铝电解电容以铝箔作为正极板,通过氧化铝薄膜作为绝缘层,再加上液体或固体作为负极板构成。
铝电解电容具有容量大、体积小、工作稳定性好等特点。
它主要用于电源滤波、功率放大、直流电路等领域。
1.3 有机电解电容有机电解电容以导电聚合物作为正极板,通过聚合物薄膜作为绝缘层,再加上液体或固体作为负极板构成。
有机电解电容具有容量大、寿命长、工作稳定性好等特点。
它主要用于音频设备、通信设备、车载电子等领域。
2. 可变电容可变电容是一种可以调节其电容值的电容器。
下面是几种常见的可变电容:2.1 变气压电容变气压电容是一种利用气压调节其电容值的可变电容。
它由两个金属板之间的空气组成,通过调节两金属板之间的距离来改变其电容值。
变气压电容主要用于无线通信设备、天线调谐器等领域。
2.2 变介质固定式可变电容变介质固定式可变电容利用不同介质的相对介电常数来调节其电容值。
通过在电容器中夹入不同材料的薄片,可以改变其电容值。
变介质固定式可变电容主要用于射频调谐、无线电接收机等领域。
2.3 变电压式可变电容变电压式可变电容利用施加不同的电压来调节其电容值。
通过改变施加在可变电容上的电压,可以改变其电场强度从而改变其电容值。
它主要用于无线通信设备、射频调谐、振荡器等领域。
3. 应用领域3.1 通信设备在通信设备中,各种类型的固定和可变电容被广泛应用于滤波器、耦合器、调谐器等功能模块中。
各种电容的参数及作用
各种电容的参数及作用一、什么是电容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、电容的作用电容器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移; 在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等; 而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均来自充电与放电。
下面是一些电容的作用列表:•耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。
•滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
•退耦电容,用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。
•高频消振电容:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。
•谐振电容:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
•旁路电容:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
•中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。
在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。
•定时电容:用在定时电路中的电容器称为定时电容。
在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。
•积分电容:用在积分电路中的电容器称为积分电容。
电容的分类、作用及图解
电容的分类、作用及图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1.瓷介电容器(CC )结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO 、CCG ) );2 类电介质(X7R 、2X1)和 3 类电介质(Y5V 、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2.涤纶电容器(CL )结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB )结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB )结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5.独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6.云母电容器(CY )结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
电容的分类、作用及图解
结构:云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。 云母微调电容器有单微调和双微调之分。
用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
12.瓷介微调电容器(CC)
8.金属化纸介电容器(CJ)
结构:金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的
纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
优点:与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。
常见有CJ10、CJ11等系列。
9.铝电解电容器(CD)
结构:有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB)
结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB)
结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
14.空气可变电容器(CB)
电容的种类和用途(作用)
电容的种类和用途(作用)纸介电容用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。
它的特点是体积较小,容量可以做得较大。
但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。
云母电容用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。
它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。
陶瓷电容用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。
它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。
铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。
薄膜电容结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。
涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
金属化纸介电容结构和纸介电容基本相同。
它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。
油浸纸介电容它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压。
它的特点是电容量大、耐压高,但是体积较大。
铝电解电容它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。
还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。
它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。
使用的时候,正负极不要接反。
钽、铌电解电容它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。
它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。
用在要求较高的设备中。
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。
不同电容器的用途
不同电容器的用途电容器是储存和释放电能的一种被广泛使用的电子元件。
它由两个导体(称为电极)之间的电介质隔开,可以在两个电极之间存储电荷。
电容器的用途非常广泛,几乎应用于各个领域。
下面将介绍一些不同电容器的用途。
1. 耦合和解耦电容器:这些电容器主要用于电子和通信领域,用于连接电路中的两个部分,以传递信号和保证信号的正确传输。
在耦合电容器中,当输入电流变化时,电容器会将变化传递到输出端口。
解耦电容器用于去除电源线中的噪声和干扰,使正常的电流通过。
2. 滤波电容器:滤波电容器用于滤除电路中的杂散信号和噪声,使电路中只保留所期望的信号。
它们被广泛应用于电源电路和音频放大器中,以确保输出信号的纯净和稳定。
3. 能量储存电容器:这种电容器通常具有大容量,用于储存大量电能,在需要时释放。
它们被用于电动车辆、太阳能光伏装置、风力发电机和其他可再生能源系统中。
能量储存电容器还用于供应备份电源,如UPS(不间断电源)和紧急照明系统。
4. 高频电容器:高频电容器通常具有较低的阻抗,用于在高频电路中提供电流和电压的耦合、解耦和滤波。
它们广泛应用于无线通信设备、射频功率放大器和微波电路等领域。
5. 开关电容器:这些电容器具有速度快、响应时间短的特点,主要用于开关电路和电容耦合交换器中,用于控制和改变电路中的电流和电压。
同时也广泛应用于电源管理和电子器件中。
6. 电动机启动电容器:这些电容器用于在电动机启动时提供较大的起始转矩。
它们通常与电动机并联连接,并在启动过程中通过存储电荷为电动机提供增加的电流和转矩。
7. 电力因数校正电容器:电力因数校正电容器用于改善电源系统中的功率因数,并提高能源利用效率。
它们被广泛应用于电网、工业设备和大型电气设备中,以减少能源浪费和电网负载。
8. 电子设备和电路的保护电容器:这些电容器用于保护电子设备和电路免受过压和过电流的损害。
它们能够吸收电路中的过电压和过流,以保护其他元件免受损坏。
这些电容器广泛应用于计算机、电话系统和其他电子设备中。
电容的分类及用途
电容的分类及用途
以下是符合你要求的 7 条内容:
1. 嘿,你知道电容有好多种类吗?就像水果有不同的品种一样。
比如陶瓷电容,它就像一个小巧灵活的战士,常用于高频电路中。
像我们平常听的收音机啊,里面就有它的身影!想想看,要是没有陶瓷电容来帮忙,那收音机还能正常工作吗?
2. 哎呀呀,还有电解电容呢!它可以说是电路中的大力士呀。
在电源滤波等方面起到关键作用。
你家里的电脑电源里可就少不了它呢,没有它的话,那电脑可不就乱套啦!
3. 哇塞,薄膜电容也很厉害哟!它就如同一位稳定的守护者。
在一些精密的仪器仪表中大展身手。
比如说血压计,要是没有薄膜电容保障精度,那测量结果还能让人放心吗?
4. 嘿,可别忘了超级电容呀!它简直就是能量小怪兽。
在一些需要快速释放大能量的地方,比如电动汽车的启动系统里!没有它的话,电动汽车启动能那么利索吗?
5. 呦呵,钽电容也不能小瞧啊!它就像是一个可靠的小伙伴。
在军事、航天等高端领域都有它的踪迹。
要是没了它,那些高科技设备还能那么牛吗?
6. 看看电磁电容,哇,它就如同一个神秘的高手。
在一些特殊的电路中默默发挥着作用。
就好像隐藏在幕后的英雄一样,不可或缺呀!没有它某些特殊装置可就运转不了啦!
7. 最后说说可变电容吧,它就像是一个多变的精灵。
能够根据需要灵活调节。
在一些调谐电路中可重要了呢。
要是没有它,那还怎么轻松调频道呀!
总之,电容的种类繁多,每种都有自己独特的用途和价值,真的太神奇啦!。
电容的作用、性能参数
1)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。
空调配件电容器电热电容器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、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等5、高频旁路: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。
6、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。
7、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。
8、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。
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。
五、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,容脉冲电容器量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积。
A.检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。
测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。
常用电容知识与种类大全
一:电解电容:1.铝电解电容:电容量:0.47--10000u / 额定电压:6.3--450V / 主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大 / 应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等2.钽电解电容(CA)铌电解电容(CN):电容量:0.1--1000u / 额定电压:6.3--125V / 主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容 / 应用:在要求高的电路中代替铝电解电容二:无极电容:1.瓷片电容:A.低频瓷介电容(CT): 电容量:10p--4.7u / 电压:50V--100V / 特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差/ 应用:要求不高的低频电路。
B: 高频瓷介电容(CC): 电容量:1--6800p / 额定电压:63--500V / 主要特点:高频损耗小,稳定性好/ 应用:高频电路。
2.独石电容:容量范围:0.5PF--1UF 耐压:二倍额定电压主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高应用范围:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,I型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般3.CY-云母电容:电容量:10p--0。
1u 额定电压:100V--7kV 主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小。
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路4.CI-玻璃釉电容:电容量:10p--0.1u 额定电压:63--400V 主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)。
应用:脉冲、耦合、旁路等电路5.空气介质可变电容器:可变电容量:100--1500p 主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备薄膜介质可变电容器可变电容量:15--550p 主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等。
电容的分类作用及图解
1、瓷介电容器(CC)结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG));2 类电介质(X7R、2X1)与3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2、涤纶电容器(CL)结构:涤纶电容器,就是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3、聚苯乙烯电容器(CB)结构:有箔式与金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。
4、聚丙烯电容器(CBB)结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)与密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5、独石电容器结构:独石电容器就是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6、云母电容器(CY)结构:云母电容器就是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。
常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
7、纸介电容器(CZ)结构:纸介电容器就是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。
电容的9个作用与用途详解
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。
电容也常常在高速电路中扮演重要角色。
电容的作用和用途,一般都有好多种。
如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用……下面来详细分析一下: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。
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。
它利用了电容的频率阻抗特性(理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低),就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚,这是阻抗要求。
在画PCB时候特别要注意,只有靠近某个元器件时候才能抑制电压或其他输信号因过大而导致的地电位抬高和噪声。
说白了就是把直流电源中的交流分量,通过电容耦合到电源地中,起到了净化直流电源的作用。
如图C1为旁路电容,画图时候要尽量靠近IC1(图C1)去藕电容:去耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象,去耦电容相当于电池,利用其充放电,使得放大后的信号不会因电流的突变而受干扰。
它的容量根据信号的频率、抑制波纹程度而定,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。
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 0.1F、0.01F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10F 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。
如图C3为去耦电容:(图C3)它们的区别: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。
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。
不同电容的作用-概述说明以及解释
不同电容的作用-概述说明以及解释1.引言1.1 概述电容是一种电子元件,用于存储电荷并在电路中储存电能。
它是一种passifloraceae 元件,只能存储电荷,而不能产生或放大电信号。
电容器通常由两个导体板之间的电介质组成,这个电介质可以是空气、塑料或者是金属氧化物等等。
在电路中,电容起到了许多重要的作用。
首先,电容可以被用来储存能量,使得电路能够在断开电源之后继续供应电能。
其次,电容可以用来滤波,使得电路中的信号更加稳定。
此外,电容还可以用于调节电路的频率响应,使得电路能够更好地适应不同频率的信号。
不同电容的作用也有所不同。
大容量电容器可以储存更多的电荷,并且具有较低的内阻。
这使得它们在需要大量能量存储或者需要稳定电源的应用中很有用。
小容量电容器则更适用于高频电路和信号耦合等应用,因为它们能够更快地响应变化的电压。
总之,电容在电路中扮演着重要的角色,不仅能够储存电荷和电能,还可以用来滤波、调节频率响应等。
不同电容的作用各有所长,根据具体的需求选择合适的电容,可以更好地满足电路的要求。
未来,随着科技的发展,电容的应用前景将会更加广阔,为各种领域的电子设备和系统提供更好的性能和功能。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:本文的结构主要分为三个部分,分别是引言、正文和结论。
在引言部分,我们先概述了整篇文章的内容和目的,引导读者对不同电容的作用有一个整体的认识。
接着介绍了文章的结构,即本文将从电容的基本概念开始讲起,然后分别探讨不同电容的作用1和作用2,最后通过结论对不同电容的作用进行总结,并展望电容的应用前景。
正文部分是本文的主体,我们首先通过对电容的基本概念进行介绍,包括电容的定义、电容的单位和电容的特性等内容。
然后,我们将具体探讨不同电容的作用1,通过实例和说明,深入剖析电容在某个特定领域或装置中的重要作用和作用机理。
接着,我们继续研究不同电容的作用2,展示电容在另一个领域或装置中的应用场景和作用效果。
电容的分类和应用
电容的分类和应⽤电容的分类和应⽤⼀、电容的分类和作⽤电容,由两个⾦属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。
由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容按介质材料可分为:空⽓电容、液体电容、⽆机固体电容、有机固体电容、电解电容。
按极性分为:有极性电容和⽆极性电容。
电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作⽤,因此常⽤于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐⼆、电容的符号电容的符号同样分为国内标表⽰法和国际电⼦符号表⽰法,但电容符号在国内和国际表⽰都差不多,唯⼀的区别就是在有极性电容上,国内的是⼀个空筐下⾯⼀根横线,⽽国际的就是普通电容加⼀个"+"符号代表正极。
(见下图)三、电容的单位电阻的基本单位是: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(纳法)。
电容 F 的容量很⼤,我们看到的⼀般都是µF、nF、pF的单位,⽽不是F的单位。
它们之间的具体换算关系如下:1F=1000000µF1µF=1000nF1nF=1000pF四、电容的耐压单位:V(伏特)每⼀个电容都有它的耐压值,这是电容的重要参数之⼀。
普通⽆极性电容的标称耐压值有:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等,有极性电容的耐压值相对要⽐⽆极性电容的耐压要低,⼀般的标称耐压值有:4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等。
五、电容的种类电容的种类可以从原理上分为:⽆极性可变电容、⽆极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚⼄烯),涤纶电容、瓷⽚电容、云母电容、独⽯电容、电解电容、钽电容等。
各种电容的优缺点及⽤途⽆极性可变电容制作⼯艺: 1、可旋转动⽚为陶瓷⽚表⾯镀⾦属薄膜,定⽚为镀有⾦属膜的陶瓷底座;动⽚为同轴⾦属⽚,定⽚为有机薄膜⽚作介质优点:容易⽣产,技术含量低。
电容
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)。
电容分类一、按照功能1.名称:聚酯(涤纶)电容符号:(CL)电容量:40p--4μ额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2.名称:聚苯乙烯电容符号:(CB)电容量:10p--1μ额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路3.名称:聚丙烯电容符号:(CBB)电容量:1000p--10μ额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路4.名称:云母电容符号:(CY)电容量:10p--0.1μ额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路5.名称:高频瓷介电容符号:(CC)电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6.名称:低频瓷介电容符号:(CT)电容量:10p--4.7μ额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路7.名称:玻璃釉电容符号:(CI)电容量:10p--0.1μ额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路8.电解电容是电容的一种,介质有电解液,涂层有极性,分正负,不可接错。
电容(Elec tric c apac ity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。
电解电容器特点一: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。
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19、预加重电容 为了防止音频调制信号在调制时可能使高频分量产生衰减或丢失,而适当提升高频分量的 RC 网络中的电容。
20、去加重电容 对音频信号中经预加提升的那部分高频分量连同噪音一起衰减掉,恢复伴音信号的本来面貌的 RC 网络中的电容。 21、稳幅电容 在鉴频器中,用来稳定输出信号幅度。 22、消亮点电容 在显像管附属电路中,用以消除关机亮点的电容。 23、移相电容 用来改变交流电信号相位的电容。 24、反馈电容 跨接于放大器的输入与输出端用来反馈信号的电容 25、软启动电容 通常接在电源开关管基极的,防止开机时加在开关基极的浪涌电流或电压太大而损坏开关管。 26、启动电容 串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供启动用的移相交流电流,电机运转正常时与副绕组断开。 27、运转电容 串接于单相电机副绕组,为电机副绕组提供移相交流电流,电机运转正常时与副绕组仍串于电路中。
测试仪同时提供 2~3 档低压交流电源,用户可以根据需要自行选择,交流电压由交流输出端输出,由交流调节电 位器进行调节,配合实验板上的交流采样屯路可以在示波器上观测交流磁化曲线(起始磁化曲线和磁滞回线)。 2. 磁测量实验测试板
测试板的主要功用有二,其一是用其上的分流电路(S1 和 W)和过零换向开关(S2)实现对磁滞回线的测量;其二是用 其上的交流采样屯路实现交流磁化曲线的测量和交流磁滞回线的观测;其次要功用是固定待测样品环,以免损坏。
图 5 磁滞回线 【仪器与设备】
本实验所用的仪器、设备,器材有 JCC.II 型静态磁参数测试仪,磁测量实验测试板和直螺线管(包括探测线圈). 1.JCC-Ⅱ型静态磁参数测试仪 测试仪由主控电路、恒流源电路、电流换向电路、积分电路和可变交流电源五部分组成.其面板结构如图 6 所示。
图 6 JCC-II 型静态磁参数测试仪面板结构示意图 1. 电源开关 2. 交流输出 3. 电流调节 4. 换向键
因而 B-H 曲线的形状与 M-H 曲线差不多(如图 3b 所示)。
从 M-H 和 B-H 曲线上任何一点联到原点 0 的直线的斜率分别代表该磁化状态下的磁化率
和磁导率
。由于磁化曲线不是线性的,当 H 的数值由 0 开始增加时,x 与 的数值分别由某一数
和
开始增加(x1 与 分别是 M-H 和 B-H 曲线在原点处切线的斜率),然后达到某一最大值 和
。当 H 再增加时,由于磁化达到饱和, 和 的数值急剧减小。 随 H 的变化曲线如图 4 所示。
和 分别叫起始磁化率和起始(相对)磁导率, 和 分别叫最大磁化率和最大(相对)磁导率。
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饱和磁化强度 Ms,起始磁导率声:和最大磁导率 是标志软磁材料性能好坏的三个基本物理量。 (2)磁滞回线 当铁磁质的磁化达到饱和之后,B 将不再明显增加而趋于定值 Bs, Bs 为饱和磁感应强度,此时的磁场强度 Hs 称 为饱和磁场强度。此后将 H 减小,B 也随之减小,但滞后于 H 的减小,当 H=0 时,B 并不为零,其值 Br 叫乘余磁感应 强度,简称剩磁。欲使 B 亦变为零,必须加反向磁场,当 H=-Hc 时,B 值变为零,铁磁材料完全退磁,称 Hc 为该材料 的矫顽力。如果反向磁场继续增大,铁磁材料将反向磁化,当 H=-HM 时,磁化达到饱和 B=-Bs,此后若减小反向磁场, 使 H=0,则 B=-Br,当 H=Hc 时,B=0,至 H=Hs 时,B=Bs。回到正向饱和状态。这样便经历了一个循环过程,B 随 H 变化而形成一闭合曲线,称为铁磁材料的磁滞回线,如图 5 所示。
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饱和.饱和时的磁化强度称为饱和磁化强度,用 Ms 表示。从未磁化到饱和磁化的这段磁化曲线 OS,叫做铁磁质的起始 磁化曲线。
图 3 起始磁化曲线 铁磁质的磁化特性还经常用 B-H 曲线表示。由于铁磁质中 M 的数值比 H 的大得多(102~103 倍),所以,
原理及典型电路分析
磁场和铁磁材料的磁性参数的测量不仅是重要的磁性测量工作,而且在其他许多领域中也有着日益广泛的应用需 要。如地质勘探,地震预报、舰船消磁、天体物理,宇宙航行、纳米材料研究以及工程结构应力测定等。不同的领域对 测量工作提出不同的要求,仅以磁场强度测量为例,地质勘探,天体物理要求测的磁场的量级约为 10-5Oe (即 8X10-4A/m) 以下,而某些大型加速器的脉冲磁场,则为几十或上百特斯拉(约 107~109A/m).因而磁场的测量方法是多种多样的.磁 场的测量,通常是根据磁场与物质相互作用的规律,利用传感器把它转换成易于测量的物理量来进行的。例如:根据电 磁感应原理,测量置于磁场中的“探测线圈”输出的感应电动势;根据霍尔效应,测量置于磁场中的“霍尔片”的霍尔电压: 根据磁光效应测量光通过置于磁场中的介质后偏振面的旋转角等.然后再根据被测量量与磁场的关系,定出磁场的方向 与强弱。基于电磁感应原理用探测线圈测量磁场的方法统称磁通测量方法,有冲击检流计法:磁通计法:电子积分器法 等。本实验是用电子积分器法进行测量。 【实验目的】
⑴ 其中 e2 为电容上的电压
当电路的时间常数 RC>>T 时(T 为输出电压的积分时间),则有 iR>>uc,因此
⑵ ,代入(2)式有
⑶ 即输山电压近似与输入电压的积分成正比。
图 2 积分放大器电路 为提高积分精度,通常采用运算放大器来实现积公运算。图 2 是典型的运算放大器积分电路。由电路分析可知,当 运算放大器开环放大系数 K 很大时,其输出电压 U0 与输入电压 e1 的积分成正比
电容名称及用途
电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阻低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据 其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是有帮助的。下面介绍一些常用名称的含义。
1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的。 2、退耦电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。 3 、耦合电容 连接于信号源和信号处理电路或两级放大器之间,用以隔断直流电,让交流电或脉动信号通过,使相接的放大器直流工 作点互不影响。 4、旁路电容 并接在电阻两端或由某点直接跨接至共用电信为交直流信号中的交流或脉动信号设置一条通路,避免交流成分在通过电 阻时产生压降。 5、中和电容 连接于三极管基极与集电极之间,用于克服三极管极间电容而引起的自激振荡。 6、槽路电容(调谐电容) 连接于谐振电路或振荡电路线圈两端的电容。 7、垫整电容 在电路在能使振荡信号的频率范围减小,而且显著提高低频端振荡频率的电容,它是与槽路主电容串联的。 8、补偿电容 在振荡电路中,能使振荡信号的频率范围得到扩大的电容,它与主电容并联起辅助作用。 9、逆程电容 并接在行输出管集电极与发射极之间,用来产生行扫描锯齿波逆程的电容。 10、自举升压电容 利用其储能来提升电路由某的电位,使其电位值高于为该点供电的电源电压,一般和二极管搭配使用。 11、“S”校正电容 串接于偏转线圈回路中,用于校正两边延伸失真。 12、稳频电容 在振荡电路中,用来稳定振荡频率的电容。 13、定时电容 在 RC 定时电路中与电阻 R 串联共同决定时间长短的电容。 14、降压限流电容 串接于交流电路中用于它对交流电的容抗进行分压限流。 15、缩短电容 这种电容是在 UHF 高频头中为了缩短振荡电感的长度而串接的电容。 16、克拉泼电容 在电容三点式振荡电路中,串接在振荡电感线圈的电容,为了水运晶体管结电容的影响,提高频率稳定性。 17、锡拉电容 在电容三点式振荡电路中,并接在振荡电感线圈两端的电容,为了消除晶体管结电容的影响,使其振荡频率越就越容易 起振。 18、加速电容 接在振荡反馈电路中,使正反馈过程加速,提高振荡幅度。
⑿
在已知的实验条刊:(H=H0 为已知)下,测出磁感应强度 B,便可以由⑿式求出磁化强度 M。 (1)起始磁化曲线 实验结果表明,铁磁质的磁化规律有如下的共同特点。假设磁介质环(研究材料磁化特性时,通常将材料做成环状, 绕上线圈,构成螺绕环结构)在磁化场 H0=0(即 H=0)时处于未磁化状态(M=0),在 M-H 曲线(图 3a)上该状态相当于 坐标原点 0。在逐渐增强磁化场 H0 过程中,M 随之增加.开始 M 增加得较缓慢(M-H 曲线的 0A 段),然后经过一段 急剧增加的过程(AB 段),又缓慢下来(BC 段)。再继续增大磁化场时,M 几乎不再变了(CS 段).这时介质的磁化已达到
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5. 清零键 6. 零点调节 7. V/A 切换开关 8. 积分输入端子 9. 数字电压表 10. 交流调节 11. 恒流输出端子
恒流源由恒流输出端输出恒定电流,通过电流调节可以从 0~1.2A 连续变化。V/A 转换开关可以使数字表交替显示 积分电压和励磁电流值.换向键的功能是使通过励磁线圈 N1,的电流改变方向,刚以改变磁通量 Φ,以便在探测线圈 N2 中产生感生电动势。N2 中的感生电动势通过积分输入端送到积分电路进行积分,得到的积分电压由积分保持器保持, 并加到数字电压表上,经 A/D 变换以数字形式显示出来.仪器采用一个 4700μF 的大屯解电容保持积分电压,使 之在数 字表上进行稳定数字显示,即为一个峰值保持器。但由于电容充电时间常数较大,不能与积分电压变化同步,故显示的 不足积分电压的峰值(显示位小于峰值),如图 7 所示,因而造成测量误差,该误差随 U0 的增大而增大.为了减小这一误 差,可以采用多次重复积分的办法,每次时间时隔以 5~10 秒为宜,重复 2~3 次即可。
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⑷ 理论给出这种电路的相对误差为