无极性电容参数详解
电阻 AXIAL 无极性电容 RAD 电解电容 RB
电阻AXIAL无极性电容RAD电解电容RB-电位器VR 二极管DIODE三极管TO电源稳压块78和79系列TO-126H和TO-126V场效应管和三极管一样整流桥D-44 D-37 D-46单排多针插座CON SIP双列直插元件DIP晶振XTAL1电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2:封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。
其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8其中.1/.2-.4/.8指电容大小。
一般<100uF用B.1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,>470uF用RB.3/.6二极管:DIODE0.4-DIODE0.7其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4发光二极管:RB.1/.2集成块:DIP8-DIP40,其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8贴片电阻0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关通常来说0201 1/20W 0402 1/16W0603 1/10W0805 1/8W1206 1/4W电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:0402=1.0x0.50603=1.6x0.8 0805=2.0x1.21206=3.2x1.61210=3.2x2.51812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVICE。
电容的主要参数
教师考勤
学生学习 小组评价
The End
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谢谢
任务描述
1.识别几种常见无极性电容的构成材料。 2.熟悉几种常见无极性电容 的主要参数。
知识准备
一、几种常见无极性电容 1.纸介电容器 2.金属化纸介电容器 3.云母电容器 4.瓷介电容器 5.玻璃釉电容器 6.薄膜电容器
几种常见无极性电容
知识准备
二、电容的主要参数
标称容量 允许误差 耐压值
思维导图
任务一 几种无极性电容构成材料 几种无极性电容主要参数
情境导入
电容器是组成电路的基本元件之一,是一种储存电能的元件, 在电子技术中主要起通交流、隔直流的作用。常用来滤波、旁路、 耦合、去耦、移相等。
电容器的种类很多,其分类如下:按结构分,有固定电容器、 半可变电容器、可变电容器;按介质材料分,有气体介质电容器、 液体介质电容器、无机固质电容器、电解电容器;按阳极材料分有 铝、钽、铌、钛电解电容器;按极性分有极性、无极性。
任务处理
找出几种常见电容器的使用环境。
同步训练
读出下图中所示电容器的容值、偏差和耐压值
(1)
(2)
(3)
(4)
(5) 图1-2-7
(6)
任务评价
考核评价记录表
过程考核(30%)
结果考核(70%)
职ห้องสมุดไป่ตู้态度 (10%)
组织纪律 (10%)
团队合作 (10%)
考核评价内容
分值比重
教师根据学 生表现进行 评价,采用 减分制。
详解有极性电容与无极性电容的区别
一、有极性电容与无极性电容的概述:理想的电容,本来是没有极性的。
但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。
电解电容一般是容量相对比较大的。
如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。
这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有一个方向,所以有极性的电容就能派上用场。
我们使用有极性的电容,就是避开它的缺点,利用它的优点。
我们可以这样来理解:有极性的电容实际上是一个只能按一个电压方向使用的电容。
而无极性的电容,则两个电压方向都能使用。
因此,单从电压方向这一点上来说,无极性的电容是比有极性的电容要好的。
使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
二、有极性电容的识别低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
至今为止,最常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。
安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号"+"和"-"标出其极性,实际上,大多数新型电容只有"-"号。
这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。
即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。
接错了有极性的电容在有些场合可能使它损坏。
还值得指出,即使较小的反向电压和电流也可能损害某些有极性的电容。
这样的有极性电容并没有任何外部损坏的迹象,但如果这时正确地把它用在电路中却会表现出低于标准的性能。
钽电容和一些高级电解电容在反向电压下损坏率较大。
三、有极性电容于无极性电容的区别1、原理上相同。
(1)都是存储电荷和释放电荷;(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
电容参数X5R,X7R,Y5V,COG详解(精)
电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。
具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C 变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。
例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。
表4-1 电容的温度与容量误差编码低温高温容量变化X: -55 °C4: +65 °C A: ±1.0%Y: -30 °C5: +85 °C B: ±1.5%Z: +10 °C6: +105 °C C: ±2.2%7: +125 °C D: ±3.3%8: +150 °C E: ±4.7%9: +200 °C F: ±7.5%P: ±10%R: ±15%S: ±22%T: +22% -33%U: +22% -56%V: +22% -82%下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
电容参数含义
在我们选择无极性电容时,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。
具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。
例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。
表4-1 电容的温度与容量误差编码下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一 NPO电容器NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
无极性贴片铝电解电容CN系列规格书
CHIP TYPE, NON-POLARIZED貼片式,無極性品Non-polarized with general temperature +85°C 無極性和適用於 +85°C 的常規溫度 Load life of 1000 hours 負荷壽命1000小時RoHS & REACH compliant, Halogen-free 符合RoHS 與REACH ,無鹵SPECIFICATIONS 特性表Items 項目Characteristics 主要特性Operation Temperature Range 使用温度範圍-40 ~ +85°C Voltage Range 額定工作電壓範圍 6.3 ~ 50V Capacitance Range 靜電容量範圍 0.1 ~ 100μFCapacitance Tolerance 靜電容量允許偏差 ±20% at 120Hz, 20°CLeakage Current 漏電流Leakage current ≤0.05CV or 10μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage at 20°C) 漏電流 ≤0.05CV 或10μA ,取較大值(在20°C 環境中施加額定工作電壓2分鐘後) C: Nominal capacitance (μF) 標稱靜電容量, V: Rated voltage (V) 額定電壓Dissipation Factor (tan δ)損耗角正切Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°C Rated Voltage (V) 額定工作電壓 6.3 10 16, 25 35, 50 tan δ (max.) 最大損耗角正切 0.24 0.20 0.17 0.15 Stability at Low Temperature低溫特性Measurement frequency 測試頻率: 120HzRated Voltage (V) 額定工作電壓 6.3 10 16, 25 35, 50Impedance Ratio 阻抗比ZT/Z20 (max.) Z(-25°C) / Z(20°C)43 2 2 Z(-40°C) / Z(20°C)8 64 3 Load Life 高溫負荷特性After 1000 hours application of the rated voltage at 85°C (the polarity needs to exchange every 250 hours), they meetthe characteristics listed below.在85°C 環境中施加額定工作電壓1000小時(每250小時必須轉換一次極性)後,電容器的特性符合下表的要求。
电容器主要参数的标注方法
色标电容器各种颜色所对应的数值及含义
1n表示1 000 pF; 2μ2表示 2.2 μF; 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: 1.2、10、100、1000、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)
色标法
色标法:在电容器上标注色环或色点来表示电容量及允许偏差。
四环色标法:第一、二环表示有效数值,第三环表示倍乘数, 第四环表示允许偏差(普通电容器)。
五环色标法:第一、二、三环表示有效数值,第四环表示倍乘数, 第五环表示允许偏差(精密电容器)。
如: 棕、黑、橙、金 表示其电容量为 0.01 μF,允许偏差为±5% 棕、黑、黑、红、棕 表示其电容量为 0.01 μF,允许偏为±1%
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
额定电压: 6.3V、10V、16V、25V、32V、50V、63V、 100V、160V、250V、400V、 450V、500V、630V、1000V、1200V、1500V、1600V、1800V、2000V等。
极性电容耐压值
电容的耐压标注电容的耐压单位: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。
有一种是采用一个数字和一个字母组合而成。
数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。
字母 A B C D E F G H J K Z耐压值 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0例如:1J代表 6.3*10=63V2G代表 4.0*100=400V3A代表 1.0*1000=1000V1K代表 8.0*10=80V数字最大为4,如4Z代表90000V电子基础知识一、电容的分类和作用电容(Electric capacity),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,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。
我们最常见到的就是电解电容。
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。
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(),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。
电容参数详解
在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。
具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。
例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。
表4-1 电容的温度与容量误差编码下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是A VX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一:NPO电容器NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
NPO电容的漂移或滞后小于±0.05% ,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
电容参数X5R,X7R,Y5V,COG详解(精)
电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。
具体来说,就是:X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C 变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。
例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。
表4-1 电容的温度与容量误差编码下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一、NPO电容器NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
无极性贴片电解电容RVN系列规格书
NON-POLARIZED, WIDE TEMPERATURE無極性寬溫品Non-polarized with wide temperature range -55°C~+105°C無極性和適用於 -55°C~+105°C的寬溫範圍Load life of 1000 hours負荷壽命1000小時Comply with the RoHS directive符合RoHS指令SPECIFICATIONS 特性表Items 項目Characteristics 主要特性Operation Temperature Range 使用温度範圍-55 ~ +105°CVoltage Range 額定工作電壓範圍 6.3 ~ 50VCapacitance Range 靜電容量範圍0.1 ~ 47μFCapacitance Tolerance 靜電容量允許偏差±20% at 120Hz, 20°CLeakage Current漏電流Leakage current ≤0.05CV or 10μA, whichever is greater (after 2 minutes application of rated voltage)漏電流≤0.05CV或10μA,取較大值(施加額定工作電壓2分鐘後)Dissipation Factor (tan δ)損耗角正切Measurement frequency 測試頻率: 120Hz, Temperature 温度: 20°CRated Voltage (V) 額定工作電壓 6.3 10 16, 25 35, 50tan δ (max.) 最大損耗角正切0.24 0.20 0.17 0.15Stability at Low Temperature低溫特性Measurement frequency 測試頻率: 120HzRated Voltage (V) 額定工作電壓 6.3 10 16, 25 35, 50Impedance Ratio 阻抗比ZT/Z20 (max.)Z(-25°C)/Z(20°C) 4 3 2 2Z(-55°C)/Z(20°C)8 6 4 3Load Life高溫負荷特性After 1000 hours application of the rated voltage at 105°C (the polarity needs to exchange every 250 hours), they meet thecharacteristics listed below.在105°C環境中施加額定工作電壓1000小時(每250小時必須轉換一次極性)後,電容器的特性符合下表的要求。
100微法无极电容
100微法无极电容无极电容是一种常见的电容器,它的特点是无极性,即它可以在电路中的任意方向使用。
本文将介绍100微法无极电容的相关知识和应用。
一、无极电容的基本概念无极电容是一种电子元件,用于存储和释放电荷。
它由两个电极和介质组成,电极之间通过绝缘材料隔开,形成一个电场。
当电容器接入电路时,电场会储存电荷,当电容器断开电路时,电场会释放电荷。
100微法无极电容是一种容量为100微法(1微法等于百万分之一法拉)的无极电容。
它的容量大小决定了它可以存储的电荷量,容量越大,存储的电荷越多。
二、100微法无极电容的特点1. 无极性:100微法无极电容没有正负极之分,可以在电路中的任意方向使用。
这使得它在设计电路时更加灵活,减少了连接方向的限制。
2. 容量适中:100微法的容量在电容器中属于中等大小。
它既可以用于存储小量电荷,也可以用于存储较大量电荷。
在电路设计中,根据具体需求选择适当的容量非常重要。
3. 稳定性好:100微法无极电容具有较好的稳定性,能够在一定的温度范围内保持容量的稳定。
这使得它在各种环境条件下都能可靠地工作。
4. 高频特性好:100微法无极电容的高频特性较好,能够在高频电路中正常工作。
这使得它在通信设备、放大器等领域有广泛的应用。
三、100微法无极电容的应用1. 信号耦合:在放大器电路中,100微法无极电容常用于信号的耦合。
它可以将输入信号的交流部分传递到输出端,而阻隔直流信号,保证放大器的正常工作。
2. 直流滤波:直流滤波电路中常使用100微法无极电容来平滑直流电压。
它可以将输入电压中的纹波部分滤除,使输出电压更加稳定。
3. 跨频率选择:100微法无极电容在跨频率选择电路中发挥重要作用。
通过选择合适的电容值,可以实现对特定频率信号的放大或衰减,用于滤波或频率选择等应用。
4. 脉冲耦合:100微法无极电容在脉冲耦合电路中也有广泛应用。
它可以将输入脉冲信号传递到输出端,实现信号的传输和隔离。
详解有极性电容与无极性电容的区别
一、有极性电容与无极性电容的概述:理想的电容,本来是没有极性的。
但是在实际中,为了获得大容量,就使用了某些特殊的材料和结构,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
常见的有极性电容有铝电解电容,钽电解电容等。
电解电容一般是容量相对比较大的。
如果要做一个大容量的无极性电容,就没那么容易了,体积会变得很大。
这就是为什么在实际的电路中,为什么会有那么多的有极性电容了——因为它体积比较小,同时又因为这样的电路中电压只有一个方向,所以有极性的电容就能派上用场。
我们使用有极性的电容,就是避开它的缺点,利用它的优点。
我们可以这样来理解:有极性的电容实际上是一个只能按一个电压方向使用的电容。
而无极性的电容,则两个电压方向都能使用。
因此,单从电压方向这一点上来说,无极性的电容是比有极性的电容要好的。
使用无极性的电容代替有极性的电容是完全可以的——只要容量、工作电压、体积等能满足要求即可替换。
二、有极性电容的识别低于1μF的低值电容大多数是无极性之分的,但是具有1μF或更大电容值的电容几乎都是有正负极之分的。
至今为止,最常用有极性电容就是电解电容,钽电容也是有极性电容。
安装在印制板上的电容,在其外壳上接近引线之处以符号"+"和"-"标出其极性,实际上,大多数新型电容只有"-"号。
这些标志并不是必须的,因为极性电容的正引线总会长一些。
即使是标志磨损或者被完全抹去,立刻就能够辨认出极性。
接错了有极性的电容在有些场合可能使它损坏。
还值得指出,即使较小的反向电压和电流也可能损害某些有极性的电容。
这样的有极性电容并没有任何外部损坏的迹象,但如果这时正确地把它用在电路中却会表现出低于标准的性能。
钽电容和一些高级电解电容在反向电压下损坏率较大。
三、有极性电容于无极性电容的区别1、原理上相同。
(1)都是存储电荷和释放电荷;(2)极板上的电压(这里把电荷积累的电动势叫电压)不能突变。
无极性电解电容
无极性电解电容极性电解电容是电子元器件的重要一类,是利用半导体特性高电容量生产的元器件。
无极性电解电容不像传统极性电解电容那样,具有正负极的限制,它可以不连接正极和负极构成的元器件,它可以使电路更具可靠性,使电子设备更加安全和稳定,满足现代电子设备对各种安全保护等要求。
一、无极性电解电容特性1. 定义:无极性电解电容是指不连接正极和负极构成的元器件。
2. 结构:无极性电解电容由铝叶片、金属、片拉制成,电容表面或者四周可以带有防焊,可以提高焊接强度。
3. 电容值:不干扰电路的正常工作,最大电压范围较广,可以根据客户要求调节电容的值。
4. 阻值:它的阻值比极性电解电容低,不容易出现受潮现象,使元器件的稳定性和可靠性有较高保证。
5. 价格:相对传统极性电解电容而言,无极性电解电容采用多样化的生产原料,主要是高电压的半导体原料,相对价格较贵一些。
二、无极性电解电容的应用1. 信号处理:无极性电解电容具有很强的敏感度,可以有效降低噪声和电振,缓冲信号,达到信号处理的作用。
2. 电源电路:无极性电解电容由铝叶片、金属、片拉制成,具有稳定的耐受电压,可以有效阻碍电流中抖动,起到升压、降压、补偿等作用。
3. 音响设备:无极性电解电容可以有效地抑制低频波形,保护和完善音质,使音响设备的音质更好。
4. 电动机:无极性电解电容可以有效阻碍电动机中的波动电流,减少发动机的抖动,提高发动机的运转平稳性。
5. 其他:无极性电解电容也拥有频率补偿、滤波等功能,在电脑系统散热、机器人控制、工业自动控制、家用电器等行业也有广泛应用。
三、无极性电解电容使用注意事项1. 使用前:使用前要检查电容是否存在损坏,焊接是否牢固,每一次更换的时候都要重新检查。
2. 使用过程中:使用过程中要注意保持电路的清洁,避免尘埃或者污迹等杂物进入电路,引起短路现象,影响电路正常工作。
3. 使用时间:由于无极性电解电容受潮程度与电容器的使用时间有关,使用时间太久会影响电容器的电容量。
2c2电容容值
2c2电容容值
摘要:
1.电容简介
2.2C2 电容的定义和性质
3.2C2 电容的计算方法
4.2C2 电容的应用领域
5.2C2 电容的选购和替换建议
正文:
电容是电子电路中一种常见的电子元件,具有储存电能的作用。
在众多类型的电容中,2C2 电容是一种常用的无极性电容,广泛应用于各种电子设备中。
2C2 电容,又称为X2 电容,是一种无极性电解电容。
它的命名来源于其外形尺寸和电压等级。
其中,“2”表示电容的外形尺寸为2mm×2mm,“C2”表示电容的额定电压为250V。
2C2 电容具有较小的体积、较高的电压耐受能力和稳定性,适用于低频滤波、耦合等电路。
2C2 电容的容值计算方法与其他电容相同,采用以下公式:
C = εA/d
其中,C 表示电容值(单位:法拉),ε表示介电常数(单位:F/m),A 表示电容极板面积(单位:m),d 表示极板间距(单位:m)。
根据电容的额定电压、工作温度和介电材料,可以查表得到相应的介电常数。
2C2 电容广泛应用于各种电子设备,如电源、音响、通信、仪器仪表等领
域。
它具有较高的稳定性,可以承受较大的纹波电流,因此在这些领域有着广泛的应用。
在选购2C2 电容时,需要根据实际应用场景选择合适的容值、额定电压和工作温度。
此外,由于2C2 电容的体积较小,安装时需要注意极性,避免安装错误。
如果需要替换2C2 电容,建议选择相同容值、额定电压和工作温度的电容进行替换,以保证电路的正常工作。
总之,2C2 电容作为一种常用的无极性电解电容,具有较高的电压耐受能力和稳定性,广泛应用于各种电子设备中。
极性电容和无极性电容
极性电容和无极性电容在原理、性能、结构上的区别.电容器的含义:衡量导体储存电荷能力的物理量.2.2 电容器的英文缩写:C (capacitor)2.3 电容器在电路中的表示符号: C 或CN(排容)2.4 电容器常见的单位: 毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)2.5 电容器的单位换算: 1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法; ;1pf=10-3nf=10-6uf=10-9mf=10-12f;2.6 电容的作用:隔直流,旁路,耦合,滤波,补偿,充放电,储能等2.7 电容器的特性:电容器容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
电容的特性主要是隔直流通交流,通低频阻高频2.8 电容器在电路中一般用“C”加数字表示.如C25表示编号为25的电容.2.9 电容器的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。
a; 直标法是将电容的标称值用数字和单位在电容的本体上表示出来:如:220MF 表示220UF;.01UF表示0.01UF;R56UF表示0.56UF;6n8表示6800PF.b; 不标单位的数码表示法.其中用一位到四位数表示有效数字,一般为PF,而电解电容其容量则为UF.如:3表示3PF;2200表示2200PF;0.056表示0.056UF;c; 数字表示法:一般用三为数字表示容量的大小,前两位表示有效数字,第三位表示10的倍幂.如102表示10*102=1000PF;224表示22*104=0.2UFd: 用色环或色点表示电容器的主要参数。
电容器的色标法与电阻相同。
电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。
2.10 电容的分类:根据极性可分为有极性电容和无极性电容.我们常见到的电解电容就是有极性的,是有正负极之分.2.11 电容器的主要性能指标是:电容器的容量(即储存电荷的容量),耐压值(指在额定温度范围内电容能长时间可靠工作的最大直流电压或最大交流电压的有效值)耐温值(表示电容所能承受的最高工作温度。
电阻AXIAL无极性电容RAD电解电容RB-电位器VR二极管.
电阻AXIAL无极性电容RAD电解电容RB-电位器VR二极管.电阻AXIAL 无极性电容RAD 电解电容RB- 电位器VR 二极管DIODE 三极管TO 电源稳压块78和79系列TO-126H和TO-126V 场效应管和三极管一样整流桥D-44 D-37 D-46 单排多针插座CON SIP 双列直插元件DIP 晶振XTA L1 电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axi al系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3 (大功率达林顿管)电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v 整流桥:BR IDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。
其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。
一般<100uF用B. 1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,>470uF用RB.3/.6 二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DI ODE0.4 发光二极管:RB.1/.2 集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关通常来说0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 12 10=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVI CE。
电阻 AXIAL 无极性电容 RAD 电解电容 RB- 电位器 VR 二极管.
电阻AXIAL 无极性电容RAD 电解电容RB- 电位器VR 二极管DIODE 三极管TO 电源稳压块78和79系列TO-126H和TO-126V 场效应管和三极管一样整流桥D-44 D-37 D-46 单排多针插座CON SIP 双列直插元件DIP 晶振XTA L1 电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axi al系列无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0 电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3 (大功率达林顿管)电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等79系列有7905,7912,7920等常见的封装属性有to126h和to126v 整流桥:BR IDGE1,BRIDGE2: 封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)电阻:AXIAL0.3-AXIAL0.7其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4 瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。
其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1 电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8 其中.1/.2-.4/.8指电容大小。
一般<100uF用B. 1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,>470uF用RB.3/.6 二极管:DIODE0.4-DIODE0.7 其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DI ODE0.4 发光二极管:RB.1/.2 集成块:DIP8-DIP40, 其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8 贴片电阻0603表示的是封装尺寸与具体阻值没有关系但封装尺寸与功率有关通常来说0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 12 10=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 关于零件封装,LIB库中的元件外,其它库的元件都已经有了固定的元件封装,这是因为这个库中的元件都有多种形式:以晶体管为例说明一下:晶体管是我们常用的的元件之一,在DEVI CE。
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在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容的X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。
这类参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。
具体来说,就是:
X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;
Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。
对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考表4-1。
例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%。
表4-1 电容的温度与容量误差编码
下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里
我们引用的是A VX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U 和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一NPO电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。
NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二X7R电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。
当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。
它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
三Z5U电容器
Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。
这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。
对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。
但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。
尤其是在退耦电路的应用中。
下表给出了Z5U电容器的取值范围。
Z5U电容器的其他技术指标如下:工作温度范围+10℃--- +85℃温度特性+22% ---- -56% 介质损耗最大4%
四Y5V电容器
Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
Y5V电容器的取值范围如下表所示
Y5V电容器的其他技术指标如下:工作温度范围-30℃--- +85℃温度特性+22% ---- -82% 介质损耗最大5%
贴片电容器命名方法可到A VX网站上找到。
NPO,X7R及Y5V电容的特性及主要用途
NPO的特性及主要用途
属1类陶瓷介质,电气性能稳定,基本上不随时间、温度、电压变化,适用于高可靠、高稳定的高额、特高频场合。
特性:
电容范围1pF~0.1uF (1±0.2V rms 1MHz)
环境温度:-55℃~+125℃组别:CG
温度特性:0±30ppm/℃
损耗角正切值:15x10-4
绝缘电阻:≥10GΩ
抗电强度:2.5倍额定电压5秒浪涌电流:≤50毫安
X7R的特性及主要用途
属2类陶瓷介质,电气性能较稳定,随时间、温度、电压的变化,其特性变化不明显,适用于要求较高的耦合、旁路、源波电路以及10兆周以下的频率场合。
特性:
电容范围300pF~3.3uF (1.0±0.2V rms 1KHz)
环境温度:-55℃~+125℃组别:2X1
温度特性:±15%
损耗角正切值:100V olts: 2.5% max
50Volts: 2.5% max
25Volts: 3.0% max
16Volts: 3.5% max
10Volts: 5.0% max
绝缘电阻:≥4GΩ或≥100S/C (单位:MΩ)
抗电强度:2.5倍额定电压5秒浪涌电流:≤50毫安
Y5V的特性及主要用途
属2类陶瓷介质,具有很高的介电系数,能较容易做到小体积,大容量,其容量随温度变化比较明显,但成本较低。
广泛应用于对容量,损耗要求不高的场合。
特性:
电容范围1000pF~22uF (0.3V 1KHz)
环境温度:-30℃~+85℃
温度特性:±22%~-82%
损耗角正切值:50V olts: 3.5%
25Volts: 5.0%
16Volts: 7.0%
绝缘电阻:≥4GΩ或≥100S/C (单位:MΩ)
抗电强度:2.5倍额定电压5秒浪涌电流:≤50毫安。