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      電容

      揭秘電容器的基本特性與十大電容優缺點

      發布日期:2022-10-09 點擊率:55

      【導讀】電容器是電子設備中常用的電子元件,我們生活中的方方面面都離不開與電容有關的電子產品,在任何地方都能見到電容的身影。  


      電容器的主要特性參數

       

      標稱電容量和允許偏差 標稱電容量是標志在電容器上的電容量。

       

      電容器實際電容量與標稱電容量的偏差稱誤差,在允許的偏差范圍稱精度。精度等級與允許誤差對應關系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) 一般電容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ級,電解電容器用Ⅳ、Ⅴ、

       

       

       

      十大電容優缺點揭秘

       

      下面對幾種常用電容的結優缺點作以簡要介紹,以供大家參考。

       

      1、鋁電解電容器(CD)

       

      優點:有極性。,容量大,能耐受大的脈動電流。

       

      缺點:容量誤差大,泄漏電流大,損耗大高頻特性不好。

       

      應用:普通的不適于在高頻和低溫下應用,不宜使用在25kHz以上頻率低頻旁路、信號耦合、電源濾波。一般應用于電源濾波,低頻耦合,去耦,旁路等。

       

      2、鉭電解電容器(CA)

       

      優點:漏電流極小,貯存性良好,壽命長,容量誤差小,而且體積小。穩定性好,容量大,高頻特性好。

       

      缺點:造價高,單位體 積下能得到最大的電容電壓乘積對脈動電流的耐受能力差,若損壞易呈短路狀態超小型高可靠機件中。

       

      應用:在要求高的電路中代替鋁電解電容。

       

      3、聚酯(滌綸)電容(CL)

       

      優點:小體積,大容量,耐熱耐濕。

       

      缺點:穩定性差。

       

      應用:對穩定性和損耗要求不高的低頻電路。

       

      4、聚苯乙烯電容(CB)

       

      優點:穩定,低損耗。

       

      缺點:體積較大。

       

      應用:對穩定性和損耗要求較高的電路。

       

      5、聚丙烯電容(CBB)

       

      優點:高頻特性好,體積較小。

       

      缺點:穩定性略差。

       

      應用:代替大部分聚苯或云母電容,用于要求較高的電路。

       

       

      6、MLCC貼片電容

       

      優點:小體積、大容量、高可靠和耐高溫,高頻特性好,體積比CBB更小。

       

      缺點:容量誤差較大,大噪聲,有感,不適合做大容量,價格比較高,耐熱性能較差。

       

      應用:廣泛應用于電子精密儀器。各種小型電子設備作諧振、耦合、適用于SMT濾波、 旁路。

       

      7、薄膜介質可變電容器

       

      優點:體積小,重量輕。

       

      缺點:損耗比空氣介質的大。

       

      應用:通訊,廣播接收機等。

       

      8、薄膜介質微調電容器

       

      優點:體積小。

       

      缺點:損耗較大。

       

      應用:收錄機,電子儀器等電路作電路補償。

       

      9、陶瓷電容器

       

      優點:溫度系數小。

       

      缺點:易于被脈沖電壓擊穿。

       

      應用:用于高穩定振蕩回路中,作為回路電容器及墊整電容器。低頻瓷介電容器限于在工作頻率較低的回路中作旁路或隔直流用,或對穩定性和損耗要求不高的場合〈包括高頻在內〉。這種電容器不宜使用在脈沖電路中。高頻瓷介電容器適用于高頻電路。

       

      10、低頻瓷介電容(CT)

       

      優點:體積小,價廉。

       

      缺點:損耗大,穩定性差。

       

      應用:要求不高的 低頻電路。

       

      電容器的基本特性

       

      (1)電容器可以儲存電荷,具有隔斷直流的作用

       

      當把電容器的兩個極板分別接到直流電源的正,負極上時,正負電荷就會集聚在電容器的兩個電極板上,在兩個極板間形成電壓。隨著電容器兩極板上電荷的不斷增加,電容器上的電壓也由小逐漸增大,直到等于直流電源電壓時,電路中便不會有電流流過,充電過程就停止了,這就是電容器的充電作用。如果把直流電源和電容器斷開,此時電容器上便儲存上了電荷,它儲存的電荷量可由下式求出,即

       

       

      從上式可以看出,當電容器兩端的電壓一定時,電容器的容量越大,它所儲存的電荷量也越大。可見電容器的電容量是一個衡量電容器儲存電荷本領的參數。

       

      電容器上儲存電荷后,由于電容器兩極板是由絕緣介質隔開的,雖然電容器兩端有電壓,但電荷不能從電極間通過,所以電容器有隔斷直流的作用。

       

       

      如果把儲存有電荷的電容器的兩個電極用導線相連,在連接的瞬間,電容器極板上的正,負電荷便會通過導線中和,這就是電容器的放電作用。電容器放電的過程是一個能量釋放的過程,會在放電回路中做功,把電能轉換成其他式的能量。

       

      在電子電路中使用電容器時,若電子電路上的電壓高于電容器兩端的電壓,電容器就充電,直到電容器上建立的電壓與電路的電壓相等為止;如果電子電路上的電壓低于電容器兩端的電壓,電容器則進行放電。

       

      (2)交流電可以“通過”電容器

       

      如果把電容器接到交流電路上,由于交流電電壓的大小和方向不斷變化,電容器就會交替地充電,放電反復進行,此時電容器的兩極板間仍不會有電荷通過,但在交流電路中卻形成了方向和大小都不停變化的交流電流,就像電容器能通過交流電一樣,這就是交流可以“通過”電容器的道理。

       

      (3)電容器的容抗

       

      電容器對交流電有特殊的電阻特性,稱為容抗。容抗可由下式算出,即

       

      從上式不難看出,電容器的容量越大,電流的頻率越高,它的容抗出就越小,交流電流越容易通過電容器。






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