电容器发展趋势与种类分析
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6. 附录一:电容器 ——基础电子元件,小器件有大作用 ....................................................................................................................2 6.1 三大被动元器件之一,结构各异,功能多样 ..........................................................................................................................2 6.2 多种类电容器应用广泛,小型化大容量是主要趋势 ..............................................................................................................3 6.2.1 陶瓷电容器 .......................................................................................................................................................................4 6.2.2 铝电解电容器 ...................................................................................................................................................................5 6.2.3 钽电解电容器 ...................................................................................................................................................................6 6.2.4 薄膜电容器 .......................................................................................................................................................................8 6.2.5 超级电容器 .......................................................................................................................................................................9
图 41:电 容 器 的基本结构
图 42:电 容 器 工作原理示意图
资 料 来 源 : 电子发 烧友网 ,东兴 证券研 究所
资 料 来 源 : 电子元 件技术 网(cntronics.com) , 东 兴证 券研究 所 2
电容器的基本特性是 “隔直流,通交 流,通高频,阻 低频”,这种 特性使得电容器 在多种功能电 路中发挥着 基础且重要的作用,被应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等各个方 面。
有害低频交连
电路
高频消振
用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,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。
音频负反馈放大器
谐振
用在 LC 谐振电路中的电容器称为谐振电容,在电子和无线电工程中,经 常要从许多电信号中选取出我们所需要的电信号,而同时把我们不需要的 收音机 电信号加以抑制或滤除,为此就需要有一个选择电路,即谐振电路。
表 10:电 容 器 的主要功能
作用
具体解释
常见用途
耦合 滤波 退耦
用在耦合电路中的电容称为耦合电容,起隔直流通交流作用
阻 容 耦 合 放 大器 和 其 他 电 容 耦合电路
用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,滤波电容将一定频段内的信号从 总信号中去除
电源滤波和各种滤波器电路
用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,退耦电容消除每级放大器之间的 多级放大器的直流电压供给
图 39:电 子 元 件体系结构
图 40:电 容 器 用量占电子元件 的大半数
电阻, 9%
其他, 11%
电感, 14%
电容, 66%
资 料 来 源 : 麦捷科 技招股 说明书 ,中国 电容器 网,东 兴证券 研究所
资 料 来 源 : 中国产 业信息 网,中 国电容 器网, 东兴证 券研究 所
电容器是一种储能 元件,其基本工作原理是充电和放 电。在一般的电子电路中,经常使用 电容器的充电和放 电功能来实现各式 各样的电路转换。 充电过程即电容器存储电荷的过程,当电容器与直流电源接通后,与电 源正极相连的金属极板上的电荷便会在电场力的作用下,向与电源负极相连的金属极板跑去,即正电荷和负 电荷分离,从而实现充电;放电过程即电容器释放存储电荷的过程,当充电完毕的电容器位于一个无电源的 闭合通路中时,带负电的金属极板上的电荷便会在电场力的作用下,向带正电的金属极板上跑去,使得正负 电荷中和掉,从而实现放电。
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6. 附录一:电容器——基础电子元件,小器件有大作用
6.1 三大被动元器件之一,结构各异,功能多样
电容器是三大被动电 子元器件之一, 是用量最大的电 子元件。被动 电子元件又称无 源元件,是指 在工作时, 其内部没有任何形态的电源的电子元件。电容器由两个相互靠近的导体,和中间一层不导电的绝缘介质构成。 根据绝缘介质不同,电容器大致可以分为陶瓷电容器、电解质电容器、薄膜电容器和超级电容器等,其中电 解质电容器又分为铝电解质电容器和钽电解质电容器等。电容器用量约占全部电子元件用量的 40%,占被动 电子元件的 66%。
6. 附录一:电容器 ——基础电子元件,小器件有大作用 ....................................................................................................................2 6.1 三大被动元器件之一,结构各异,功能多样 ..........................................................................................................................2 6.2 多种类电容器应用广泛,小型化大容量是主要趋势 ..............................................................................................................3 6.2.1 陶瓷电容器 .......................................................................................................................................................................4 6.2.2 铝电解电容器 ...................................................................................................................................................................5 6.2.3 钽电解电容器 ...................................................................................................................................................................6 6.2.4 薄膜电容器 .......................................................................................................................................................................8 6.2.5 超级电容器 .......................................................................................................................................................................9
图 41:电 容 器 的基本结构
图 42:电 容 器 工作原理示意图
资 料 来 源 : 电子发 烧友网 ,东兴 证券研 究所
资 料 来 源 : 电子元 件技术 网(cntronics.com) , 东 兴证 券研究 所 2
电容器的基本特性是 “隔直流,通交 流,通高频,阻 低频”,这种 特性使得电容器 在多种功能电 路中发挥着 基础且重要的作用,被应用于电路中的隔直通交、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换、控制等各个方 面。
有害低频交连
电路
高频消振
用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,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。
音频负反馈放大器
谐振
用在 LC 谐振电路中的电容器称为谐振电容,在电子和无线电工程中,经 常要从许多电信号中选取出我们所需要的电信号,而同时把我们不需要的 收音机 电信号加以抑制或滤除,为此就需要有一个选择电路,即谐振电路。
表 10:电 容 器 的主要功能
作用
具体解释
常见用途
耦合 滤波 退耦
用在耦合电路中的电容称为耦合电容,起隔直流通交流作用
阻 容 耦 合 放 大器 和 其 他 电 容 耦合电路
用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,滤波电容将一定频段内的信号从 总信号中去除
电源滤波和各种滤波器电路
用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,退耦电容消除每级放大器之间的 多级放大器的直流电压供给
图 39:电 子 元 件体系结构
图 40:电 容 器 用量占电子元件 的大半数
电阻, 9%
其他, 11%
电感, 14%
电容, 66%
资 料 来 源 : 麦捷科 技招股 说明书 ,中国 电容器 网,东 兴证券 研究所
资 料 来 源 : 中国产 业信息 网,中 国电容 器网, 东兴证 券研究 所
电容器是一种储能 元件,其基本工作原理是充电和放 电。在一般的电子电路中,经常使用 电容器的充电和放 电功能来实现各式 各样的电路转换。 充电过程即电容器存储电荷的过程,当电容器与直流电源接通后,与电 源正极相连的金属极板上的电荷便会在电场力的作用下,向与电源负极相连的金属极板跑去,即正电荷和负 电荷分离,从而实现充电;放电过程即电容器释放存储电荷的过程,当充电完毕的电容器位于一个无电源的 闭合通路中时,带负电的金属极板上的电荷便会在电场力的作用下,向带正电的金属极板上跑去,使得正负 电荷中和掉,从而实现放电。
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6. 附录一:电容器——基础电子元件,小器件有大作用
6.1 三大被动元器件之一,结构各异,功能多样
电容器是三大被动电 子元器件之一, 是用量最大的电 子元件。被动 电子元件又称无 源元件,是指 在工作时, 其内部没有任何形态的电源的电子元件。电容器由两个相互靠近的导体,和中间一层不导电的绝缘介质构成。 根据绝缘介质不同,电容器大致可以分为陶瓷电容器、电解质电容器、薄膜电容器和超级电容器等,其中电 解质电容器又分为铝电解质电容器和钽电解质电容器等。电容器用量约占全部电子元件用量的 40%,占被动 电子元件的 66%。