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电气基础—电容
电气基础—电容电容是通过排列电荷而具有存储电能的电子元件,它是电路中不可或缺的一部分,并且在各种电器和电子设备中都被广泛应用。
本文将详细介绍电容的基本知识和其在电路中的应用。
1. 电容基础知识电容的单位为法拉(F),它的公式为C=Q/V,其中C表示电容容量,Q表示存储在电容器中的电荷量,V表示电容器的电压。
电容是通过将电荷集中在两个平行导体板之间分开储存电荷来存储电能的元器件,两个板之间可以是真空、气体或者是电介质等。
也可以在电介质两端加两个电接点,形成电容器。
电容器的电容量取决于板的面积A、板相距的距离d和电介质的介电常数K。
电容量公式C=εKA/d,其中ε为真空介电常数。
2. 电容的类型和特性电容的种类主要分为电解电容、陶瓷电容、聚酯电容、铝电解电容等。
每种电容都有其自己的特点和用途。
例如,电解电容器在电源电路中广泛使用,因为它们具有高电容量和低成本。
高频电路通常使用陶瓷电容器,因为它们具有良好的稳定性和电气性能。
大容量电容可以采用铝电解电容器,因为它们具有高容量和高电压特性。
电容器的特性表现在许多方面。
电容器可以存储电能,并且电容器的存储电能的能力可以随着电容器的容量和电压的增加而增加。
此外,电容器具有电容器的阻抗(称为容抗)特性,这取决于电容器的容量和工作频率。
当电容器的工作频率增加时,其容抗下降。
电容器还有极性。
只有电解电容器才有极性,而其他电容器则没有。
3. 电容在电路中的使用电容在电路中具有许多应用。
它们可以用作隔离器、存储器、滤波器等。
例如,电容器可以用作隔离器,用于隔离电路中DC和AC信号。
它们还可以用作振荡器的一部分,如电路中的RC振荡器。
此外,电容器也常用于滤波电路中,以去除电路中的高频噪声。
电容器具有自己的有效值和交流电会导致电容器的极性发生变化。
因此,电容器只能使用于交流电路,不能使用在直流电路中。
4. 注意事项在电路中使用电容具有一些注意事项。
首先,电容器必须与电路的工作频率匹配。
电容知识大全
电容知识大全第1讲:电容的特性(隔直流通交流) 电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开幺会出现这些现象呢这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板样是不带电的。
当开关S合上时,如图2所示,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。
由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来.正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。
电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了.此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。
对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零.电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了.电容器的放电过程如图3所示.加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大. 第2讲:电容器的参数与分类在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。
由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。
电容的基本知识概述
电容的基本知识概述1. 什么是电容电容是一种电子元件,用于储存电荷并在电路中存储电能。
它由两个导体之间的绝缘介质隔开,形成一个电容器。
电容器的两个导体称为电容器的极板,而介质则称为电容器的介质。
2. 电容的单位和符号电容的单位是法拉(Farad),常用的子单位有微法(microfarad,缩写为uF)和毫法(millifarad,缩写为mF)。
电容的符号常用C 表示。
3. 电容的工作原理电容的工作原理基于电场的存储和释放。
当电容器处于充电状态时,电荷会在极板之间的介质中积累。
这会导致极板之间产生电场。
在电容器充电的过程中,电荷会逐渐积累到极板上,电场也逐渐增大。
当充电完成后,电容器存储的电能与电场的能量成正比。
当电容器需要释放储存的电能时,连接在电容器两个极板之间的电路会提供一条路径,让电荷从一个极板流向另一个极板。
这个过程会导致电场的消失,释放出储存的电能。
4. 电容的容量和电压电容的容量是指电容器储存电荷的能力。
它与电容器的几个因素有关,包括极板的面积、极板之间的距离和介质的介电常数。
容量越大,电容器储存电荷的能力越强。
电容的电压是指电容器能够承受的最大电压。
当电容器的电压超过这个限制时,电容器可能会被击穿并损毁。
5. 电容器的应用电容器在各种电子设备中广泛应用。
以下是一些常见的应用领域:•衰减滤波器:电容器可以用于滤波器电路,用于去除电路中的高频噪声。
•能量储存:电容器可以储存电能并在需要时释放出来,例如在相机的闪光灯中。
•信号耦合:在放大器和放大电路中,电容器可以用于将信号耦合到下一个级别的电路中。
•直流阻隔:电容器可以阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。
•脉冲耦合:在数字电路中,电容器可以用于将脉冲信号从一个电路传输到另一个电路。
6. 常见的电容器类型6.1 电解电容器电解电容器是一种常见的电容器类型,它的极板由涂有电解质的金属箔组成。
电解电容器通常具有较高的容量和较低的成本,但其极性需要注意。
电容知识大全
电容知识大全1)名称:聚酯(涤纶)电容(CL)符号:电容量:40p--4u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(CB)符号:电容量:10p--1u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(CBB)符号:电容量:1000p--10u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(CY)符号: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5)名称:高频瓷介电容(CC)符号: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(CT)符号:电容量:10p--4。
7u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(CI)符号: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8)名称:铝电解电容符号: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9)名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)符号: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10)名称:空气介质可变电容器符号: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,广播电视设备等11)名称:薄膜介质可变电容器符号: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12)名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿13)名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:0。
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、什么是电容电容,简单来说,就是一种能够储存电荷的电子元件。
它就像是一个小小的“电荷仓库”,能够在电路中暂时存储电能。
想象一下,有一个容器,它可以装水,当水不断流进来时,它能先把水存起来,等需要的时候再放出去。
电容在电路中的作用就类似于这个容器,只不过它存的不是水,而是电荷。
从物理结构上看,电容通常由两个彼此靠近但不接触的导体极板,以及中间的绝缘介质组成。
当在电容的两个极板上加上电压时,就会有电荷在极板上聚集,从而实现电荷的储存。
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 皮法打个比方,如果说法拉是一个大游泳池能装的水量,那么微法可能就是一个大水桶,纳法就是一个小水桶,皮法就是一个小水杯。
三、电容的分类电容的种类繁多,常见的有以下几种:1、电解电容电解电容是有极性的电容,也就是说它有正负极之分。
它的容量通常比较大,一般用于电源滤波、储能等场合。
但电解电容的寿命相对较短,而且对温度比较敏感。
2、陶瓷电容陶瓷电容无极性,体积小,稳定性好,常用于高频电路中。
3、钽电容钽电容性能优良,漏电小,稳定性高,但价格相对较贵。
4、薄膜电容薄膜电容的绝缘电阻高,损耗小,常用于高精度、高可靠性的电路中。
四、电容的参数了解电容的参数对于正确选择和使用电容至关重要。
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、额定电压指电容在正常工作时所能承受的最大电压,如果超过这个电压,电容可能会被击穿损坏。
3、损耗角正切用于衡量电容在工作时的能量损耗。
4、温度系数表示电容的电容值随温度变化的程度。
5、频率特性电容在不同频率下的性能表现会有所不同。
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杂波,使输出的电压更加平稳。
电容基础知识讲
电容基础知识讲解电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。
电容器通常叫做电容。
按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。
1.常用电容的结构和特点常用的电容器按其介质材料可分为电解电容器、云母电容器、瓷介电容器、玻璃釉电容等。
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,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。
电解电容有正、负极之分,使用时不能接反。
有正负极性,使用的时候,正负极不要接反。
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。
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。
玻璃釉电容以玻璃釉作介质,具有瓷介电容器的优点,且体积更小,耐高温。
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。
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。
电容器知识介绍
外壳破裂或密封不良。解决方案:加强外壳材料的质量控制,优化装 配工艺,提高产品的机械强度和密封性能。
05 电容器的发展趋势与未来 展望
新型电容器的研发与应用
超级电容器
固态电容器
具有高能量密度、快速充放电的特点, 被广泛应用于电动汽车、混合动力汽 车等领域。
采用固态电解质代替液态电解质,具有 高稳定性、低阻抗、长寿命等优点,是 未来电容器发展的重要方向之一。
绝缘电阻(R)
总结词
绝缘电阻是指电容器两极之间的电阻, 反映了电容器内部的绝缘性能。
VS
详细描述
绝缘电阻越大,说明电容器内部的绝缘性 能越好,漏电流越小。在高压或高绝缘要 求的场合,绝缘电阻是一项重要的性能参 数。
温度系数变化的程度。
温度系数越小,说明电容器容量随温度变化 越小,稳定性越好。在某些高精度和高稳定 性要求的场合,温度系数是一项重要的性能 参数。
总结词
电容器广泛应用于电子设备、电力系统、通信等领域。
详细描述
电容器在各种电子设备中发挥着重要作用,如电视机、电脑、手机等。在电力系统中,电容器用于调节无功功率、 改善电压质量、减少线路损耗等。此外,电容器还广泛应用于通信领域,如信号传输、高频电路等。
02 电容器的工作原理
电容的基本概念
总结词
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,由电容器本身的介质特性、几何尺寸和电学参数决定。
对电容器进行老练处理,使其电气性能稳 定,然后进行各种检测,如耐压测试、漏 电流测试等,确保产品符合标准要求。
电容器的检测方法与标准
01
02
03
04
外观检查
对电容器的外观进行目视检查 ,查看有无明显的损伤或缺陷
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。
《电容器》 知识清单
《电容器》知识清单一、电容器的定义和基本原理电容器是一种能够储存电荷的电子元件。
它由两个导体板(通常称为极板)中间夹着一层绝缘介质(如云母、陶瓷、塑料薄膜等)组成。
当电容器的两个极板接上电源时,在电场的作用下,电子会从电源的正极移动到一个极板上,使这个极板带负电;同时,电源的负极会把电子夺走,使另一个极板带正电。
这样,电容器的两个极板就分别积累了等量的正负电荷,从而储存了电能。
二、电容器的常见类型1、电解电容器电解电容器是一种有极性的电容器,它的容量通常较大,但工作电压相对较低。
由于其内部电解液的存在,电解电容器在使用时需要注意正负极的连接,否则会损坏电容器。
2、陶瓷电容器陶瓷电容器的体积小、稳定性好、高频特性优良,常用于高频电路和对稳定性要求较高的场合。
3、薄膜电容器薄膜电容器具有良好的绝缘性能和低损耗,常用于大功率、大电流的电路中。
4、超级电容器超级电容器的容量比普通电容器大很多,可以快速充放电,但其工作电压一般较低。
三、电容器的主要参数1、电容值电容值是电容器储存电荷能力的度量,单位是法拉(F)。
常见的电容值有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。
2、工作电压工作电压是指电容器能够正常工作时所承受的最大电压,超过这个电压,电容器可能会被击穿损坏。
3、损耗角正切损耗角正切表示电容器在工作过程中能量的损耗程度,损耗越小,电容器的性能越好。
4、绝缘电阻绝缘电阻反映了电容器两极板之间绝缘介质的绝缘性能,绝缘电阻越大越好。
四、电容器的充电和放电1、充电过程当电容器接上电源时,开始充电。
充电电流逐渐减小,直到电容器两端的电压等于电源电压,充电结束。
2、放电过程当电容器与负载连接时,开始放电。
放电电流逐渐减小,直到电容器储存的电荷全部释放,放电结束。
五、电容器在电路中的作用1、滤波在直流电源电路中,电容器可以滤除电源中的交流成分,使输出的直流电压更加平稳。
2、耦合在交流信号电路中,电容器可以将前级电路的交流信号传递到后级电路,同时阻止直流成分通过。
电容相关知识点归纳总结
电容相关知识点归纳总结一、电容器的工作原理电容器的工作原理是利用两个导体板之间的电场储存电荷。
当电容器两端施加电压时,导体板上会分别产生正负电荷,而介质中的电场能够保持这些电荷,这样就形成了电容器的电荷储存结构。
电容器的储能量可由以下公式计算:E = (1/2)CV^2其中,E为储能量,C为电容值,V为电压。
二、常见类型的电容器1. 电解电容器电解电容器是由一层氧化铝膜作为介质、配有电解液的金属箔构成。
它的特点是具有很大的电容值,但工作电压较低。
电解电容器的极性很重要,应用时要遵循极性标记,否则可能会发生漏电流或甚至损坏电容器。
2. 陶瓷电容器陶瓷电容器是由陶瓷材料做介质、导体箔固定在上下两端构成。
它的特点是体积小、电容值大、频率响应好等。
陶瓷电容器常用于高频电路和噪声滤波电路。
3. 金属膜电容器金属膜电容器是以一层金属薄膜作为极板,陶瓷材料作为介质的电容器。
它的特点是具有很高的频率响应和良好的稳定性,适用于高频和精密仪器的电路。
4. 聚合物电介质电容器聚合物电介质电容器采用有机聚合物作为介质,具有大电容值、低损耗、温度稳定性好的特点,适用于高频电路和滤波电路中。
5. 多层陶瓷电容器多层陶瓷电容器是在陶瓷片上镀上银层,然后叠放成片状。
它的特点是具有较高的电容密度和频率响应,适用于高密度PCB和高频电路的使用。
6. 电感耦合器电感耦合器采用工业陶瓷的片状结构,它具有高的品质因数、大的电容量和较小的失真,输出口压力比较高,适用于高频电路、金属探测仪、无线电、取信器、定时器、开关等。
7. 变压比电容器变压比电容器适合于垂直和水平的设计,是一种电容变良变量,有无数大的应用,主要适用于各种电容器,用于大多数姿指膜层、稳定的滤波、耦合和降压等作用。
8. 高频电容器高频电容器是指在G/Hz的情况下,是基于介质介质的容量,又是广泛指的。
主要是用于高频和通信电路中,以及汽车电脑等设备中。
以上是一些常见类型的电容器,每种电容器的特点和适用范围都有所不同,选用时需根据具体的电路要求进行选择。
电容器知识点
电容器知识点【电容器知识点】电容器是电子元件中常见的一种 passi 导体,它能够储存电荷并且在电路中起到储能的作用。
本文将介绍电容器的基本概念、结构、工作原理,并探讨电容器在电路中的应用。
【1. 电容器的基本概念】电容器是由两个导体之间通过一种绝缘介质隔开而形成的装置。
导体之间的间隙称为电容间隙,而隔离导体的绝缘介质称为电介质。
电容器的基本单位为法拉(Farad),通常用字母 F 表示。
【2. 电容器的结构】电容器的结构通常分为两种类型:电解电容器和非电解电容器。
(1) 电解电容器:电解电容器是一种特殊的电容器,它由两个金属板和浸泡在电解质中的电介质构成。
金属板通常由铝箔或铝膜制成。
电解电容器具有极高的电容量和较低的成本,适用于大容量的电路。
(2) 非电解电容器:非电解电容器包括陶瓷电容器、聚酯电容器、聚丙烯电容器等。
这些电容器由两个金属层片或金属箔与电介质层组成。
它们具有体积小、品质因数高、稳定性好等特点,在微电子设备中广泛应用。
【3. 电容器的工作原理】电容器的工作原理基于电场的作用。
当电容器两极接入电源时,电源会导致正极板带正电荷,而负极板带负电荷。
两极之间的电介质会被电场极化,并储存电荷。
当电源断开连接时,电容器释放储存的电荷,维持电势差。
【4. 电容器在电路中的应用】电容器在电路中具有多种应用,下面介绍几个常见的例子:(1) 耦合电容器:耦合电容器用于耦合不同电路之间的信号,将一个电路的输出信号传递到另一个电路中。
它能够阻隔直流信号,只传递交流信号,起到隔离的作用。
(2) 滤波电容器:滤波电容器用于去除交流信号中频率过高或过低的成分,使电路输出的信号更为稳定。
在电源电路中,滤波电容器能够削弱电源中的纹波,提供平稳的直流电压。
(3) 能量储存电容器:电容器作为储存电荷的元件,被广泛应用于电子设备中。
例如,闪光灯电路中的电容器能够储存足够的能量,在需要时释放,产生明亮的闪光光源。
(4) 时序电容器:时序电容器用于控制电路中的时间延迟,实现定时功能。
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。
电容知识介绍
3.50
C 6032-28
6.00
D 7343-31
7.30
E 7343-43
7.30
V 7361-38
7.30
EIA: 美国电子工业联合会.
W+0.20/ -0.10 H+0.20/ -0.10
(mm)
(mm)
1.60
1.60
2.80
1.90
3.20
2.60
4.30
2.90
4.30
4.10
6.10
工作温度范围宽(-55℃—105℃) 介电常数大(≈3.2) 自愈特性好 容量范围宽(0.010μF—10.0μF) 绝缘电阻高 稳定性好
— — — — — — —
隔直和耦合 旁路 退耦 滤波 定时 低脉冲电路 振荡电路
聚丙烯薄膜电容
— 高频损耗极低 — 介质吸收系数低 — 绝缘电阻极高 — 频率特性好 — 自愈特性好 — 稳定性很好
3.45±0.30
W1±0.20 (mm) 1.20 2.20 2.20 2.40 2.40 3.10
A+0.30/ -0.20 (mm)
0.80
S Min. (mm)
1.80
0.80
1.40
1.30
2.90
1.30
4.40
1.30
4.40
1.40
4.40
PP&&电容参数识别
极性&容值&耐压值识别
PP&&LL
5
#
电容器主要特性参数
6.损耗因数 (即品质因数的倒数),因为电容器的泄漏电阻、等效串联电阻和等效串联电 感,这三项指标几乎总是很难分开,所以许多电容器制造厂家将它们合并成一项指标,称 作损耗因数。
电容知识大全——专家超详细讲解..
电容知识大全——详听专家讲解第1页:前言关于电容我们不是在忽悠你知道显卡为什么会花屏吗?没错,你肯定听说过“主板爆浆”,或者你还在对商家唾沫横飞的“专业分析”深信不疑?但您知道“爆浆”为什么会发生,而爆浆产生的环境、条件、原理又是如何?你可能也被主板或显卡花屏所困惑,你知道罪魁祸首很可能是那个最不起眼的电容吗?当睡在你上铺的兄弟告诉你“铝电容就是比电解电容好,OSCON电容比铝电容好”,而你为此对他丰富的硬件知识佩服不已的时候,你是否会怀疑,这句话其实相当于:“摩托罗拉手机就是比GSM的手机好”——因为OSCON电容其实是铝电容的一种,而铝电容又是电解电容的一种。
虽然这很可笑,但是你听不出来,因为你不像了解手机那样了解电容。
当你告诉他铝电容其实就是电解电容的一种,甚至他推崇有加的钽电容其实也是他最看不上的“电解电容”的一种的时候,您一定能让你上铺那位兄弟感到尴尬。
但真理是越辨越明,你有丰富的知识,那他只能选择沉默。
而事实并不仅仅如此,当你看完本文后,能被你搞沉默的人绝对不止上铺那位兄弟,也许还包括那些试图玩点猫腻的奸商——在中国能做到这点就很NB了。
因为我们相信你并不是那种仅仅满足于用半瓶子醋的DIY知识骗几个MM和菜鸟的“DIY玩家”,所以我们很真诚地邀请您阅读这篇有史以来IT媒体中最专业的关于电容的文章。
请相信,我们不是在忽悠。
第2页:入门什么是电容?在开始之前我们还是先向大家介绍一下本文的行文格式。
为了方便大家阅读,本文由PCPOP编辑——小地,和业内资深的硬件专业人士——万鹏先生以对话的形式进行。
本文的主体内容均由万鹏先生提供。
万鹏简介:95年开始接触显卡,97年开始在《电脑报》、《微型计算机》上发表文章,99年进入耕宇公司,目前任职耕宇公司市场部,PCPOP技术顾问。
曾用笔名:ECLIPSE、INTENSE、万大善人。
小地:OK,万鹏先生,先向我们介绍一下,什么是电容?电容是最基本的电子元器件万鹏:电容就是两块导体中间夹着一块绝缘体构成的电子元件,就像三明治一样。
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最全电容知识普及对电子产品来说,电容/电容器是必备的元件,在电子电路中起到振荡、滤波、耦合等作用。
电容/电容器按照介质可以分为无机介质电容、有机介质电容和电解电容三大类。
目前日系的电解电容的产品质量最好。
例如:NICHICON,RUBICON,KZG,SANYO,PANSONIC,NIPPON CHEMI-CON,FUJITS U等。
日系七大电容厂商:Sanyo三洋,三洋的固态电容最有名气,在高端板卡上都有它的身影;Nichicon蓝宝石或者叫尼康;Rubycon红宝石,我最喜欢的一个电容厂商,可惜的是没有固态电容,不过MBZ和MCZ系列也非常出色;KZG并不是电容厂商,而是NCC(Nippon Ch emi-Con日本化工)的KZG系列;Matsushita松下,松下被动元件部商标是Matsushita而不是panasonic;Nippon这个名称不对,全称是Nippon Chemi-Con简称NCC-日本化工,K ZG就是这个厂商生产的一个电容系列;Fujitsu是二线厂家,不过它的固态电容非常有名气,军工级电容;TEAPO是台湾厂商。
爆浆比较多的电容电容/电容器品牌主要有:JACKCON,Lelon,G-LUXON,GSC,OST等;涉及相关的主板品牌包括:升技(ABIT),建基(AOpen),映泰(BIOSTAR),BONA,COMMATE,精英(ECS),磐正(EPoX),Freetech,技嘉(Gigabyte),捷波(JETWA Y),丽台(Leadtek),青云(Albatron),微星(MSI),硕泰克(SOLTEK)等。
不过经历了几次较大的爆浆事件之后,各大厂都相继更换日系电容。
但是仍然有不少厂商依然死性不改。
一般来说,主板的电容/电容器要求都是精度比较高的,但没有高到精密电源的等级。
日产电容如Rubycon,Nichicon等,精度非常好,寿命也比较长,但价格比较高,而且很难买到合适的正品。
港产或者台产的电容,精度差,寿命也短,但价格便宜,供货量大。
通过电容可以判断一款板卡的做工,以及厂商是否偷工减料等。
小小的一颗电容十分便宜,但对于大批量生产的板卡厂商来说就是一笔不小的开支,所以很多板卡厂商都在电容上做文章。
出于种种原因的考虑,特别是成本,各品牌相应的策略也就不一样啦。
虽然说不能光看电容就确定主板的好坏,电容并不是主板最主要的部件,有些地方,省掉了也不影响运行。
相反,主板的品检标准非常重要,如果厂商能够坚持严格的品检,那么使用什么元件都不重要,因为品检时的环境不可能是日常使用环境中能够达到的,相反,如果厂商没有良好的设计和试验环境,最终产品没有品检,那么就无法发现元件搭配中的问题,即使全是名牌元件,搭出来的还是不稳定有缺陷的产品。
但是做为硬件最基础的电容来说还是相当重要的。
至于原理方面偶也不多说了,其实是偶也不是很清楚。
还是看图说话吧,让大家认识一下板卡上最常见的一些电容。
先看一下这个东冬。
应该对大家认识电容参数有点帮助。
1、SANYO三洋SANYO OSCON SVP/SEP电容(非常昂贵的高端固态电容,一般只会出现在中高端的主板上或是显卡上。
只有极少数高端板卡会采用全部SANYO OSCON SVP电容的阵容。
价格一般会非常高。
一分钱一分货。
这是目前板卡上质量最好的电容之一。
)SANYO OSCON TCNQ电容(也是性能非常出色的SANYO固态电容,蓝色的外壳非常漂亮独特,可以一眼看出是SAN YO的电容。
质量也非常出众。
价格略低于OSCON SVP电容,通常也是出现在中高端显卡上。
一般高端显卡上更多的是采用OSCON电容的阵容。
)SANYO WG 电容SANYO WX 电容(SANYO 的WG和WX系列电容在技嘉和磐正的主板上比较多见。
稳定性和性能相对SAN YO来说逊色不少,不过质量也是不错的。
)2、Rubycon红宝石Rubycon MCZ 电容(RUBYCON(红宝石)MCZ顶级系列电容,完全可以与三洋的OSCON固态电容有得一拼。
MCZ是RUBYCON最高级别的系列电容,代表着红宝石的神话。
可惜很少见到,只有高端才会有MCZ的身影。
依然很稀有。
也许是物以稀为贵吧。
)Rubycon MBZ 电容(Rubycon MBZ 电容是最常见的高级电容。
通常出现在升技的主板上。
升技的中高端主板全部采用的是Rubycon的电容。
CPU供电部分一般都是采用的MBZ系列。
用料非常不错。
偶非常喜欢。
MBZ也经常出现在显卡上。
特别是五大通路品牌的显卡。
虽然因为本成原因,没有使用固态电容,但也或多或少地使用了MBZ。
只是显卡上那MBZ电容略短一些。
)Rubycon ZL 电容(Rubycon ZL系列电容和ZLH系列电容比较接近。
各项性能标准上来说都是非常不错的。
不过ZLH略好过ZL。
升技的板卡通常是采用MBZ+ZL的组合,偶非常喜欢。
还有技嘉也曾经一度非常流行Rubycon ZL系列电容。
不过近来都改用SANYO 的WG和WX系列电容加上Nichicon的组合。
)Rubycon YXG电容(性能一般,是Rubycon中最普通的系列。
常用于显卡上。
)3、Nichicon蓝宝石Nichicon HZ 电容Nichicon的最高级别HZ系列是目前所有电容级别最高的。
名副其实的电解电容之王。
Nichicon HN 电容(Nichicon HN 系列电容是Nichicon中仅次于HZ系列的电容,性能参数非常不错,与其他品牌的顶级电容性能相当。
高端主板上也不是很常见,有点像Rubycon MCZ电容,非常稀有。
)Nichicon HM 电容(Nichicon HM 系列电容是Nichicon中表现不错的电容,性能参数非常不错,与Rubycon M BZ系列电容性能相当。
中高端主板上很常见。
技嘉的主板上最近比较多地使用该电容与SA NYO的WG和WX系列电容相搭配。
)Nichicon HD 电容(Nichicon HD 电容在以前非常流行,现在随着HM的普及取而代之以前的地位。
在以前P 3和早期的P4时代的主板上可以看到。
再低一档次的就是NICHICON HE系列电容。
)另外,关于HV系列电容的定位不是很清楚。
个人认为应该在HM和HE系列之间,性能参数与HD系列差不多。
Nichicon HV 电容4、NipponChemi-Con日本化工NipponChemi-ConPS电容(NCC的PS系列固态电容,与SANYO OSCON电容有得一比,也是非常昂贵的高端固态电容,一般只会出现在中高端的主板上或是显卡上。
一般与SANYO OSCON电容搭配使用出现在高端板卡上。
这也是目前板卡上质量最好的固态电容之一)KZJ电容(Nippon Chemi-Con日本化工的顶级电解电容,性能勿需质疑,定位于红宝石的MCZ性能相当,但是也比较稀有。
)KZG电容(KZG电容外观比较独特,很好认,华硕的最爱。
通常在华硕的主板上可以看见整排的KZG电容特别是CPU供电部分,很常见。
DFI的中低端也有使用KZG电容,高端的CP U供电输入部分也很常见,不过CPU供电输出部分常用固态电容。
KZG的性能也是非常不错的。
有不少的厂商都采用了KZG电容。
还有技嘉,微星两大厂商也经常采用。
可以说三大厂商都一致信赖KZG。
)KZE电容(KZE电容也是以前比较多见。
以前的KZE外观为绿色,和三洋的WG,WX有点相近,不过感觉更像台系电容;现在的KZE和KZG一样为暗紫色。
常见于华擎的主板。
KZE相对KZG而言低了一个档次。
不过应付低端还是手到擒来。
)KY电容(KY电容长得还是比较YY的,有点像高端电容。
可惜定位却是低端产品。
KY系列是NCC的低端产品,质量一般。
通常搭配在主板非主要供电滤波电路上。
)5、Matsushita松下(找不到Matsushita松下的FM系列电容的图片。
FM系列性能并不能与Nichicon的最高级别HZ系列以及RUBYCON(红宝石)MCZ顶级系列电容相比。
松下的实力却是勿庸置疑的,松下在陶瓷电容方向上更有作为。
华硕的产品线中有不少使用了松下电容。
因为图片不清楚,无法辨别。
没找到FM系列,不过却找到了FL系列,具体定位未知。
是在华硕的高端主板上CPU供电电路部分找到的。
虽然没找到相关的资料,不过估计定位与FM系列相当,或许更胜一筹。
还有待进一步证实。
)MatsushitaFL电容如果没猜错的话这个FL系列就是传说中的松下GOLD(金装电容)电解电容。
性能非常出色。
MatsushitaFC电容MatsushitaFC电容比较常见,主板上使用的松下滤波电容最常见的都是属于FC系列电容。
质量也还算不错,有些主板的CPU供电部分使用的是更高级别的FM系列电容。
)MatsushitaFJ电容(MatsushitaFJ电容就比较一般了。
没什么特色,更多地是使用在非CPU主要供电电路上滤波。
)6、Fujitsu富士通Fujitsu SU固态电容(Fujitsu电容只介绍最有名的Fujitsu SU固态电容,军工级电容。
可惜这么好的电容被五大通路厂商的垃圾主板给浪费了。
因为那些主板的CPU供电电路大多都不惜成本地采用了全部Fujitsu SU固态电容的阵容,可惜返修率依然居高不下。
值得欣慰的是一些不少大厂的中高端主板上也能或多或少地看到Fujitsu SU固态电容。
Fujitsu SU固态电容是富士通的最高水平的代表。
)(这种红色的固态电容也是富士通的,也是相当不错的固态电容,性能估计和三洋的SVP/ SEP、NCC的PS系列在同一档次上。
常见于华硕的高端主板,技嘉和微星的高端板有时候也能见到)7、再来看看其他的一些台系和其他电容吧。
质量和性能与日系电容还是有不小的差距的。
就不多说什么啦。
Fcon电容Chocon电容Choyo电容看起来有点像Rubycon的MBZ,不过防爆槽不一样Sacon电容Taicon电容Teapo电容RLS电容8、最后,再来认识一下爆浆事件相关的部分电容GSC大名鼎鼎的爆浆王——众望所归,名符其实OST(OST爆浆,其实也是有苦衷的,OST的电解液也是从日本进口的,但是灌注这种电解液还必须放入一种添加剂,但是OST没有添加,因为日方没有说。
OST还有一个长得很像KZG的马甲,简直可以以假乱真。
华擎的最爱,偶在不少华擎的主板上见过。
不过总算还厚道,标识的是OST,而不是KZG,不然KZG就完了。
)其他的电容/电容器现在已经不多见了,要不就是无牌杂牌电容/电容器之类的啦。