电解电容的测量方法

电解电容的测量方法
电解电容的测量方法

电容的测量

万用表检测电容器

万用表--检测电容器

电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号如图所示。

电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。

用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。

一、用电容档直接检测

某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。

2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF 至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。

经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。

二、用电阻档检测

实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。

1.测量操作方法

如图5-11(a)所示,将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。

2.测量原理

用电阻档测量电容器的测量原理如图5-11(b)所示。测量时,正电源经过标准电阻R0向被测电容器Cx充电,刚开始充电的瞬间,因为Vc =0,所以显示“000”。随着Vc 逐渐升高,显示值随之增大。当Vc =2VR 时,仪表开始显示溢出符号“1”。充电时间t为显示值从“000”变化到溢出所需要的时间,该段时间间隔可用石英表测出。

3.使用DT830型数字万用表估测电容量的实测数据

使用DT830型数字万用表估测0.1μF~几千微法电容器的电容量时,可按照表5-1选择电阻档,表中给出了可测电容的范围及相对应的充电时间。表中所列数据对于其他型号的数字万用表也有参考价值。

选择电阻档量程的原则是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间将持续很久;若用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会一直显示溢出,看不到变化过程。

三、用电压档检测

用数字万用表直流电压档检测电容器,实际上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小。

1.测量方法及原理

测量电路如图5-12所示,E为外接的1.5V干电池。将数字万用表拨到直流2V 档,红表笔接被测电容Cx的一个电极,黑表笔接电池负极。 2V档的输入电阻RIN =10MΩ。接通电源后,电池E经过RIN向Cx充电,开始建立电压Vc。Vc与充电时间t的关系式为

在这里,由于RIN两端的电压就是仪表输入电压VIN,所以RIN实际上还具有取样电阻的作用。很显然,

VIN(t)=E-Vc(t)=Eexp(-t/RINCx)(5-2)

图5-13是输入电压VIN(t)与被测电容上的充电电压Vc(t)的变化曲线。由图可见,VIN(t)与Vc(t)的变化过程正好相反。VIN(t)的变化曲线随时间的增加

而降低,而Vc(t)则随时间的增加而升高。仪表所显示的虽然是VIN-(t)的变化过程,但却间接地反映了被测电容器Cx的充电过程。测试时,如果Cx开路(无容量),显示值就总是“000”,如果Cx内部短路,显示值就总是电池电压E,均不随时间改变。

式(5-2)表明,刚接通电路时,t=0,VIN=E,数字万用表最初显示值即为电池电压,尔后随着Vc(t)的升高,VIN(t)逐渐降低,直到VIN=0V,Cx充电过程结束,此时

使用数字万用表电压档检测电容器,不但能检查220pF~1μF的小容量电容器,还能同时测出电容器漏电流的大小。设被测量电容器的漏电流为ID,仪表最后显示的稳定值为VD(单位是V),则

2.实例举例

例一:

被测电容为一只1μF/160V的固定电容器,使用DT830型数字万用表的2VDC档(RIN=10MΩ)。按图5-12连接好电路。最初,仪表显示1.543V,然后显示值慢慢减小,大约经过2min左右,显示值稳定在0.003V。据此求出被测电容器的漏电流

被测电容器的漏电流仅为0.3nA,说明质量良好。

例二:

被测电容器为一只0.022μF/63V涤纶电容,测量方法同例一。由于该电容的容量较小,测量时,VIN(t)下降很快,大约经过3秒,显示值就降低到0.002V。将此值代入式(5-3),算出漏电流为0.2nA。

3.注意事项

(1)测量之前应把电容器两引脚短路,进行放电,否则可能观察不到读数的变化过程。

(2)在测量过程中两手不得碰触电容电极,以免仪表跳数。

(3)测量过程中,VIN(t)的值是呈指数规律变化的,开始时下降很快,随着时间的延长,下降速度会越来越缓慢。当被测电容器Cx的容量小于几千皮法时,由于VIN(t)一开始下降太快,而仪表的测量速率较低,来不及反映最初的电压值,因而仪表最初的显示值要低于电池电压E。

(4)当被测电容器Cx大于1μF时,为了缩短测量时间,可采用电阻档进行测量。但当被测电容器的容量小于200pF时,由于读数的变化很短暂,所以很难观察得到充电过程。

一、用蜂鸣器档检测

利用数字万用表的蜂鸣器档,可以快速检查电解电容器的质量好坏。测量方法如图5-14所示。将数字万用表拨至蜂鸣器档,用两支表笔分别与被测电容器Cx的两个引脚接触,应能听到一阵短促的蜂鸣声,随即声音停止,同时显示溢出符号“1”。接着,再将两支表笔对调测量一次,蜂鸣器应再发声,最终显示溢出符号“1”,此种情况说明被测电解电容基本正常。此时,可再拨至20MΩ或200MΩ高阻档测量一下电容器的漏电阻,即可判断其好坏。

上述测量过程的原理是:测试刚开始时,仪表对Cx的充电电流较大,相当于通路,所以蜂鸣器发声。随着电容器两端电压不断升高,充电电流迅速减小,最后使蜂鸣器停止发声。

测试时,如果蜂鸣器一直发声,说明电解电容器内部已经短路;若反复对调表笔测量,蜂鸣器始终不响,仪表总是显示为“1”,则说明被测电容器内部断路或容量消失。

二、用数字万用表测量大于20μF的电容

常见的数字万用表,其电容档的测量值最大为20μF,有时不能满足测量要求。为此,可采用下述简单的方法,用数字万用表的电容档测量大于20μF的电容,最大可测量几千微法的电容。采用此法测量大容量电容时,无需对数字万用表原电路

做任何改动。

此方法的测量原理是以两只电容串联公式C串=C1C2/(C1+C2)为基础的。由于容量大小不同的两只电容串联后,其串联后的总容量要小于容量小的那只电容的容量,因此,如果待测电容的容量超过了20μF,则只要用一只容量小于20μF的电容与之串联,就可以直接在数字万用表上测量了。根据两只电容串联公式,很容易推导出C1=C2C串/(C2-C串),利用此公式即可算出被测电容的容量值。下面举一测试实例,说明运用此公式的具体方法。

被测元件是一只电解电容器,其标称容量为220μF,设其为C1。选取一只标称值为10μF的电解电容作为C2,选用数字万用表20μF电容档测出此电容的实际值为9.5μF,将这两只电容串联后,测出C串为9.09μF。将C2=9.5μF、C串=9.09μF 代入公式,则

C1=C2C串/(C2-C串)=9.5 9.09/(9.5-9.09)≈211(μF)

注意,无论C2的容量选取为多少,都要在小于20μF的前提下选取容量较大的电容,且公式中的C2应代入其实测值,而非标称值,这样可减小误差。将两电容串联起来用数字万用表实测,由于电容本身的容量误差及测量误差,只要实测值与计算值相差不多即可认为待测电容C1是好的,根据测量值即可进一步推算出C1的实际容量。

从理论上讲,用这种方法可测量任意容量的电容,但如果待测电容器的容量过大,则误差也会增大。其误差大小与待测电容的大小成正比。

电解电容器基本知识试题.doc

深圳市青佺电子有限公司 电容器基本知识试卷 單位﹕ 姓名﹕ 分數﹕ 一﹑选择题(请把正确答案之序号填在前面之括号内)(答案每题不一定为一个/每题2.5分) ( )1.本公司生产之电容器为﹕ A.铝质电容器 B.铝质电解电容器 C.电容 D.电解电容器 ( )2.电容器能贮存( ) A.电荷 B.能量 C.质量 D.负荷 ( )3.表征电容器贮存电量之能力﹐称为此电容器之 A.容量 B.能量 C.质量 D.电荷 ( )其一般表示单位为﹕ A. 法拉第(F ) B. 法拉(F ) C.安培 D.伏特 ( )4.电路中表征电解电容器之组件符号﹕ A. B. C. D. ( )5.本公司生产之电容器﹐其正箔由( )组成 A.铝箔且表面有一曾致密的氧化膜 B.铁箔 C.两者皆可 ( )6.电容器真正之负极为﹕( ) A.导针 B.铝箔 C.电解液 D.电解纸 ( )7.本公司生产之电容器之构造: A.电解液 电解纸 正负导针 正负铝箔 B.电解液 电解纸 铝壳 胶盖 胶管 C. E/L 电解液 铝壳 胶盖 胶管 D. E/L 胶盖 胶管 铝壳 ( )8.正箔表面有一层氧化膜﹐它的作用是﹕ A.绝缘 B.非绝缘 C.导体 ( ) 9.电解纸之作用﹕ A.吸收电解液避免正负箔直接接触 B.隔绝正负箔 C.导电 ( ) 10.法拉第定律为﹕ A.d s C ∑= B. s d C ∑= C. s d c C ??= ( ) 11.电容器之电容量与两极间的相对面积成﹕ A.反比 B.正比 C.比例 ( )13.电解电容器中两极间的距离指﹕ A.电解纸之厚度 B.氧化皮膜之厚度 C.电解纸与氧化皮膜厚度之和 ( )14.电解电容器之三大特性分别为﹕ A.静电容量 损失角 泄漏电流 B.阻抗 静电容量 泄漏电流 C.静电容量 损失角 阻抗 ( )15. 计算损失角之公式为(低频下)﹕ A.DF=fCR π2 B.DF=fCV π2 C.DF= CR π2 ( )16.漏电流之单位﹕ A.V B. μA C.?

电容大小识别大全

电容大小识别 上图举出了一些例子。其中,电解电容有正负之分,其他都没有。 电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为: 1F =1000mF=1000×1000uF 1uF=1000nF =1000×1000pF 电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。 电容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。 容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。 电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。 电容的容量标识的几种方法: 一、直接标识:如上图的电解电容,容量47uf,电容耐压25v。 二、使用单位nF: 如上图的涤纶电容,标称4n7=4.7nF=4700pF。 还有的例如:10n=0.01uF;33n=0.033uF。后面的63是指电容耐压63v. 三、数学计数法: 如上图瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pF=0.1uF. 如果标值473,即为47X1000pF=0.047uF。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。 又如:332=33X100pF=3300pF 102=10×102pF=1000pF 224=22×104pF=0.22 uF 四、电容容量误差表: 符号 F G J K L M

电容封装尺寸

电解电容:可分为无极性和有极性两类,无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;而有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下: 类型封装形式耐压 A 3216 10V B 3528 16V C 6032 25V D 7343 35V无极性电容的封装模型为RAD系列,例如“RAD-0.1”“RAD-0.2”“RAD-0.3”“RAD-0.4”等,其后缀的数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,单位为“英寸”。电解电容的封装模型为RB系列,例如从“RB-.2/.4”到“RB-.5/.10”,其后缀的第一个数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,第二个数字表示电 容外形的尺寸,单位为“英寸”。 1.电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是104的电容有0603、0805的封装, 同样是10uF电容有3216,0805,3528等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢? 我看到的电路里常用电阻电容封装: 电容: 0.01uF可能的封装有0603、0805 10uF的封装有3216、3528、0805 100uF的有7343 320pF封装:0603或0805 电阻: 4.7K、10k、330、33既有0603又有0805封装 请问怎么选择这些封装? 2.有时候两个芯片的引脚(如芯片A的引脚1,芯片B的引脚2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1和B-2)之间却要加上一片电阻,如22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择? 3.藕合电容如何布置?有什么原则?是不是每个电源引脚布置一片0.1uf?有时候看到0.1uf和10uf 联合起来使用,为什么?

电解电容器的作用

电解电容器的作用 分类:电解电容知识库 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),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=1000000μF 1μF=1000nF=1000000pF 三、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。 四、电容的种类 电容的种类有很多,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。 五、特点 无感CBB电容 2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。无感,高频特性好,体积较小不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。 电解电容两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液(含酸性的合成溶液)中。容量大。高频特性不好。 电解电容其作用是: 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 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。 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。 1uF/100V,0.1uF/100V,0.01uF/100V,0.0033uF/100V。以上为无感CCB电容。作用如下: 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。 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。 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。

电容基础知识学习

1 ESR,是Equivalent Series Resistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。 理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。 ESR的出现导致电容的行为背离了原始的定义。 比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源啦一类的,都使用低ESR的电容器。 同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。 所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。 不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。 比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。这时候,太低的ESR反而会降低整体性能。 ESR是等效“串联”电阻,意味着,将两个电容串联,会增大这个数值,而并联则会减少之。 实际上,需要更低ESR的场合更多,而低ESR的大容量电容价格相对昂贵,所以很多开关电源采取的并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容。牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。 和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电容经常有很高的ESL,而且容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串联谐振等。但是相对容量来说,E SL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。 顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数Q,这个系数反比于ESR,并且和频率相关,也比较少使用。 由ESR引发的电路故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。简单的做法是,在仿真的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串联一个小电阻来模拟ESR的影响,通常的,钽电容的ESR通常都在1 00毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。

电解电容所有规格

电解电容所有规格: 型号规格 50V0.1UF¢5*11 50V0.22UF¢5*11 50V0.33UF¢5*11 50V0.47UF¢5*11 50V1UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V3.3UF¢5*11 50V4.7UF¢5*11 25V10UF¢5*11 50V10UF¢5*11 16V22UF¢5*11 50V22UF¢5*11 16V33UF¢5*11 16V47UF¢5*11 10V100UF¢5*11 16V100UF¢5*11 25V100UF¢6*12 50V100UF¢8*12 10V220UF¢5*11 10V220UF¢6*12 16V220UF¢6*12 25V220UF¢8*12 16V330UF¢8*12 10V470UF¢6*12 16V470UF¢8*12 25V470UF¢8*12 10V1000UF¢8*12 16V1000UF¢10*16 25V1000UF¢10*20 16V2200UF¢12*20 25V2200UF¢13*20 50V0.1UF¢4*7 50V0.22UF¢4*7 50V0.33UF¢4*7 50V0.47UF¢4*7

50V1UF¢4*7 50V2.2UF¢4*7 50V2.2UF¢4*7 50V3.3UF¢4*7 50V4.7UF¢4*7 25V10UF¢4*7 16V22UF¢4*7 16V33UF¢4*7 10V47UF¢4*7 16V47UF¢4*7 16V47UF¢5*7 6.3V100UF¢4*7 610V100UF¢5*7 16V100UF¢6*7 25V100UF¢6*7 10V220UF¢6*7 16V220UF¢6*7 型号规格50V0.1UF¢5*11 50V0.22UF¢5*11 50V0.33UF¢5*11 50V0.47UF¢5*11 50V1UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V3.3UF¢5*11 50V4.7UF¢5*11 35V10UF¢5*11 50V10UF¢5*11 25V22UF¢5*11 35V22UF¢5*11 50V22UF¢5*11 25V33UF¢5*11 35V33UF¢5*11 50V33UF¢5*11 16V47UF¢5*11 25V47UF¢5*11 35V47UF¢6*11 50V47UF¢6*11 63V47UF¢8*12 10V100UF¢5*11 16V100UF¢5*11

贴片电容封装尺寸

7343 7227 (

“钽贴片电解电容有黑色或灰色标志的一头是正极,另外一头是负极。对于铝贴片电解电容就和普通直插电解电容一样,有杠杠的那端为负极。” 在网上查到这么一句话,可算是把板子上的钽电解全部平反了! 之前在复位电路总是不正常,查来查去,是复位的钽电解极性接反了! 以往用贴片电解大都就是对付钽电解电容,隐约在意识里知道画杠的一边是接高电位,就没有太注意其极性的表示方法。给医疗组的一哥们问起来:“它不跟普通电解电容一样么?普通电解画白道子的一端是‘负’极啊?再或者它应该和贴片二极管一样吧?二极管也是画白道子的那头是‘负’极诶!”——歪着头一想也是!极性的标识方法也应该有个‘统一’的原则吧?于是在此后焊的板子里所有的钽电解都掉了个头…… 终究是以有电容的地方电平被拉得特别低这一现象,标志着我对电解电容极性的表示方法完全混乱。 真服了这种‘下贱’的表示方法,同样是电解电容,钽电解虽然昂贵一点,也不能搞特殊啊! 无极性电容以0805、0603两类封装最为常见; 0805具体尺寸:×× 1206具体尺寸:×× 贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下: 类型封装形式耐压 A 3216 10V B 3528 16V C 6032 25V

D 7343 35V 贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528), C型(6032), D型(7343),E型(7845)。 ------------------------------------- 贴片电容正负极区分 一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正; 另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。这种电容则是有“-”标记的一端为负。 发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210 二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸: X 3 X 电容:可分为无极性和有极性两类: 无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603; 有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下: 类型封装形式耐压 A 3216 10V B 3528 16V C 6032 25V D 7343 35V

电阻基础知识

电阻基础知识 电阻” 导电体对电流的阻碍作用称着电阻,用符号R 表示,单位为欧姆、千欧、兆欧,分别用Ω、kΩ、MΩ 表示。 一、电阻的型号命名方法 国产电阻器的型号由四部分组成(不适用敏感电阻) 第一部分:主称,用字母表示,表示产品的名字。如R 表示电阻,W 表示电位器。 第二部分:材料,用字母表示,表示电阻体用什么材料组成,T-碳膜、H-合成碳膜、S-有机实心、N-无机实心、J-金属膜、Y-氮化膜、C-沉积膜、I-玻璃釉膜、X-线绕。 第三部分:分类,一般用数字表示,个别类型用字母表示,表示产品属于什么类型。1-普通、2-普通、3-超高频、4-高阻、5-高温、6- 精密、7-精密、8-高压、9-特殊、G-高功率、T-可调。 第四部分:序号,用数字表示,表示同类产品中不同品种,以区分产品的外型尺寸和性能指标等。例如:R T 1 1 型普通碳膜电阻a1} 二、电阻器的分类 1、线绕电阻器:通用线绕电阻器、精密线绕电阻器、大功率线绕电阻器、高频线绕电阻器。 2、薄膜电阻器:碳膜电阻器、合成碳膜电阻器、金属膜电阻器、金属氧化膜电阻器、化学沉积膜电阻器、玻璃釉膜电阻器、金属氮化膜电阻器。 3、实心电阻器:无机合成实心碳质电阻器、有机合成实心碳质电阻器。 4、敏感电阻器:压敏电阻器、热敏电阻器、光敏电阻器、力敏电阻器、气敏电阻器、湿敏电阻器。 三、主要特性参数 1、标称阻值:电阻器上面所标示的阻值。 2、允许误差:标称阻值与实际阻值的差值跟标称阻值之比的百分数称阻值偏差,它表示电阻器的精度。 允许误差与精度等级对应关系如下:±0.5%-0.05、±1%-0.1(或00)、±2%-0.2(或0)、±5%-Ⅰ级、±10%-Ⅱ级、±20%-Ⅲ级 3、额定功率:在正常的大气压力90-106.6KPa 及环境温度为-55℃~+70℃的条件下,电阻器长期工作所允许耗散的最大功率。

第6讲电解电容器基础知识-电源

讲座 第9讲电解电容器基础知识(四) ——一般用途电解电容器(续2) (铝电解电容器的应用环境对铝电解电容器参数的影响) 陈永真 Chapter 9 Basic Knowledge of Electrolytic Capacitor (4) --General Purposes of Electrolytic Capacitor (Effect of Application Environment of Aluminum-Electrolytic Capacitor on its Parameter) 1 电容量的温度特性 电容量随温度变化,变化本身由额定电压和电容器尺寸决定。在25℃到高温限,电容量增加一般不超过10%。对最低额定温度-40℃,低压电容器的电容量典型下降20%,对高压电容器的电容量下降到40%。大多数在-40C下降小于10%,在-55℃小于20%。EPCOS的不同额定电压,铝电解电容器电容量与温度的关系如图1。 图1 EPCOS的铝电解电容器的电容量与温度的关系 由图中可以看到,通常低额定电压时特性曲线比较陡峭,这是由于为增加阳极表面积而腐蚀得更加粗糙性(深度腐蚀)的结果。当然,也可以应用特殊的电解液(电解液的粘度随温度变化小些)获得较小的随温度变化的电容,使得电容器能够工作在0℃以下很大范围内电容量变化不大,这在特殊的应用中是有意义的。

国产高压电解电容器,一般最低工作温度为-20℃,而温度-40℃则需要定制。 2 电容量与频率的关系 铝电解电容器的有效电容量随频率增加而下降可,如图2所示。 图2 铝电解电容器的电容量与频率的关系 其原因是由于介质吸收和损耗因数造成,这在以介质损耗为最主要损耗的薄膜电容器无疑是正确的。但是,在铝电解电容器中的损耗是作为电极的电解液自身电阻产生的损耗,氧化铝的频率特性绝不会那么差。所以,铝电解电容器的电容量随频率上升而减小的特性不应该是介质损耗的问题。作者认为:由于铝电解电容器为增大电极表面积而将阳极/阴极铝箔腐蚀得非常粗糙,这样,与粗糙的阳极电极深处对应的是电解液的阴极。由于电解液具有较高的电阻率,使得粗糙的阳极电极深处的电容到引出端实际上已成为RC电路,随着频率的上升,这个子电容的作用越来越弱,等效电容也越来越小,这才是铝电解电容器的电容量随频率上升而减小的真正原因。 铝电解电容器的传统应用,主要是整流滤波、旁路等对电容量变化不敏感的应用中,因此铝电解电容器也就不需要严格的电容量问题。铝电解电容器相对于温度、频率的变化,对应用来说是几乎没有影响的。所以,在实际应用时铝电解电容器的电容量与温度、频率的关系可以忽略,不予考虑。 3 漏电流与应用环境的关系 漏电流是对流层电解电容器损伤最大的问题之一,因为漏电流会消耗电解液,造成铝电解电容器过早的干涸失效。因此,要格外的关注漏电流问题。 3.1 长期放置会增加铝电解电容器的漏电流以及解决方法

电子基础知识:电解电容器使用注意事项

电子基础知识:电解电容器使用注意事项.txt人永远不知道谁哪次不经意的跟你说了再见之后就真的再也不见了。一分钟有多长?这要看你是蹲在厕所里面,还是等在厕所外面……电子基础知识:电解电容器使用注意事项 2009-09-09 17:49 1、电路设计 (1)在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书上所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用: a)高温(温度超过最高使用温度) b)过流(电流超过额定纹波电流) c)过压(电压超过额定电压) d)施加反向电压或交流电压。 e)使用于反复多次急剧充放电的电路中。 另:在电路设计时,请选用与机器寿命相当的电容器。 (2)电容器外壳、辅助引出端子与正、负极以及电路板间必须完全隔离; (3)当电容器套管的绝缘不能保证时,在有绝缘性能特定要求的地方请不要使用; (4)请不要在下述环境下使用电容器: a)直接与水、盐水及油类相接触、或结露的环境; b)充满有害气体的环境(硫化物、H2SO3、HNO2、Cl2、氨水等); c)置于日照、O3、紫外线及有放射性物质的环境; d)振动及冲击条件超过了样本及说明书的规定范围的恶劣环境; (5)在设计电容器的安装时,必须确认下述内容: a)电容器正、负极间距必须与线路板孔距相吻合; b)保证电容器防爆阀上方留有一定的空间; c)电容器防爆阀上方尽量避免配线及安装其他元件; d)电路板上,电容器的安装位置,请不要有其他配线; e)电容器四周及电路板上尽量避免设计、安装发热元件;

(6)另外,在设计电路时,必须确认以下内容: a)温度及频率的变化不至于引起电性能变化; b)双面印刷板上安装电容器时,电容器的安装位置避免多余的基板孔和过孔; c)两只以上电容器并联连接时的电流均衡; d)两只以上电容器串联连接时的电压均衡。 2、元件安装 (1)安装时,请遵守以下内容: a)为了对电容器进行点检,测定电气性能时,除了卸下的电容器,装入机器中通过电的电容器请不要再使用; b)当电容器产生再生电压时,需通过约1KΩ左右的电阻进行放电; c)长期保存的电容器,需通过约1KΩ左右的电阻加压处理; d)确认规格(静电容量及额定电压等)及极性后,再安装; e)不要让电容器掉到地上,掉下的电容器请不要再使用; f)变形的电容器不要安装; g)电容器正、负极间距与电路板孔距必须相吻和; h)自动插入机的机械手力量不宜过大; (2)焊接时,请确认下面内容: a)注意不要将焊锡附着在端子以外; b)焊接条件(温度、时间、次数)必须按规定说明执行; c)不要将电容器本身浸入到焊锡溶液中; d)焊接时,不要让其他产品倒下碰到电容器上; (3)焊接后的处理应不产生以下的机械应力: a)电容器发生倾倒、扭转;

电解电容试验标准

Q/WJBZ 电解电容试验标准 宁波伟吉电力科技有限公司发布

前言 本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部提出本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部归口本试验标准起草部门:质量部、研发部、办公室 本试验标准主要起草人:

电解电容试验标准 1范围 本试验标准规定了宁波伟吉电力有限公司对电解电容(包括铝电解电容、钽电解电容)的使用条件、电气性能、机械性能及环境性能等方面的技术要求和试验项目,规定了电解电容的验收标准。 本试验标准适用于本公司用电解电容的验收、定期确认、全性能检验。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2423.18电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)GB/T2423.28-2005?电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊 GB/T2423.32-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta润湿称量法可焊性GB/T2471-1995电阻器和电容器优先数系 GB/T2693-2001电子设备用固定电容器第1部分:总规范 GB/T5993-2003电子设备用固定电容器第4部分:固体和非固体电解质铝电容器 GB/T17215.211-2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 3检验工具 高低温交变湿热试验箱 盐雾试验箱 游标卡尺 LCR测试仪 漏电流测试仪 万用表 4技术要求 4.1包装要求 包装设计应符合产品的性质、特点和储运条件。包装箱应标示有制造厂名称、产品名称、产品型号、出厂日期、检验日期和包装数量。包装箱外应印刷有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等运输标识。包装箱外印刷或贴的标识不可因运输条件和自然条件而褪色、脱落。包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求,包装向内应有装箱清单、产品合格证、附件等相关随机文件。 4.2基本要求 环境温度应符合下表。

电解电容规格大全(DIP)

5ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS SPECIFICATION FOR APPOV AL 铝电解电容器规格承认书 表1:承认项目Type Dimensions TABLE1 RATING&CHARACTERISTIC.

CONTENTS 产品系列表

SERIES ■ NOTE:以上所提供的设计及特性参数谨供参考作用,任何修改不作预先通知.如果在使用上有疑问,请在采购前与我们联络, 以便提供技术上的协助! LEAD FREE TYPE REFLOW SOLDERING CONDITION

无 铅 焊 料 产 品 的 回 流 焊 条 件 ● Recommended Conditions for Reflow Soldering 无铅焊料产品遵循的回流焊条件 (1) Preheat shall be made at 100℃~200℃ and for maximum 180 seconds. 100℃~200℃的预热时间不得超过180秒钟。 (2) Period that temperature at top of capacitor becomes more than 200℃and 230℃shall not exceed t and t1 seconds, respectively. 电容器顶部温度高于200℃和230℃的时间,分别不得超过t 和t1所限定的时间。 (3) Temperature at top of capacitor shall not exceed T(℃). 在回流焊接时,电容器顶部的最高温度不得超过T (℃)所限定的温度。 ● Temperature/Time profile 回流焊温度与时间曲线图 ● Allowable Range of Peak Temperature 不同壳号的焊接温度及时间 ● Recommended Land Size 各种壳号的安装尺寸 (m m) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 'LIFE 关于铝电解电容器的寿命 T e m p e r a t u r e a t C a p a c i t o r s t o p (℃) Peak temperature Time (second) Preheat 180sec Max t sec Max t1 sec Max

电容的基础知识.(DOC)

电容的基础知识 常用电容按介质区分有纸介电容、油浸纸介电容、金属化纸介电容、云母电容、薄膜电容、陶瓷电容、电解电容等。 图1 电容的外形 表1 常用电容的结构和特点

电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。常用固定电容允许误差的等级见表2。常用固定电容的标称容量 系列见表3。 表2 常用固定电容允许误差的等级 ±10%±20% (+20% -30%) (+50% -20%) (+100%-10%)

ⅡⅢⅣⅤ 表3 常用固定电容的标称容量系列 电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超 过电容的直流工作电压值。 表4是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。 表4 常用固定电容的直流电压系列

由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。 电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图2所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上面的是小型纸介电容,下面的是立式矩开密封纸介电容。表5列出电容的类别和符号。表6是常用电容的几项特性。 图2 表5 电容的类别和符号

表6 常用电容的几项特性

电解电容器知识

1. 铝电解电容器的基本概要 1-1. 电容器的基本原理 电容器的基本原理可以用图1-1来描述 当在两个正对的金属电极上施加电压时,电荷将据电压的大小被储存起来 Q=CV图. 1-1 Q:电量( C ) V:电压(V ) C:电容量(F C:电容器的电容量,可以由电极面积S [m2],介质厚度t [m]以及相对介电常数ε来表示 C[F]= ε0·ε·S/t ε0:介质在真空状态下的介电常数(= F/M) 铝氧化膜的相对介电常数为7~8,要想获得更大的电容,可以通过增加表面积S或者减少其厚度t来获得。 表1-1列出了电容器中常用的几种典型的介质的相对介电常数,在很多情况下,电容器的命名通常是根据介质所使用的材料来决定的,例如:铝电解电容器、钽电容器等。 表 1-1 介质相对介电常数介质相对介电常数铝氧化膜7 ~ 8陶瓷10~120 薄膜树脂聚苯乙烯 云母 6 ~ 8钽氧化膜10 ~20 虽然铝电解电容器非常小,但它具有相对较大的电容量,因为其通过电化学腐蚀后,电极箔的表面积被扩大了,并且它的介质氧化膜非常薄。 图1-2形象地描述了铝电解电容器的基本组成。

图1-2 1-2电容器的等效电路 电容器的等效电路图可由下图2表示 图2 R1:电极和引出端子的电阻 R2:阳极氧化膜和电解质的电阻 R3:损坏的阳极氧化膜的绝缘电阻 D1:具有单向导电性的阳极氧化膜 C1:阳极箔的容量 C2:阴极箔的容量 L :电极及引线端子等所引起的等效电感量 1-3基本的电性能 1-3-1 电容量 电容器的由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。 和频率一样,测量时的温度对电容器的容量有一定的影响。随着测量温度的下降,电容量会变小。 另一方面,直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性。

电容器基本知识

电容器基本知识 一、铝电解电容器的定义: 电容器有来年各个导电极板中间隔着绝缘体,并能储存能量的装置就构成了电容器。 如果以铝为阳极,其表面形成氧化膜介质,以电解液为负极所组成的装置就叫铝电解电容器。 二、铝电解电容器由哪些材料组成、标识与作用 材料:正极箔、负极箔、引线±、皮头、铝壳、套管、电解纸、电解液 1)A正极箔、负极箔A(决定产品的容量与电压) 2)引线 D (作导体引出线)(中压化成360VF、高压化成600VF) 3)皮头C (密封)(三元乙丙胶EPDM、丁基胶IIR) 4)铝壳B (密封)(硬铝壳“+”、软铝壳“Y”) 5)套管E(标识、绝缘)(PVC、PET(符合ROHS要求环保型) 6)电解纸F(衬垫吸咐电解液)(电容器专用的纸) 7)电解液(修补正极箔表面的氧化膜,作真正的负极用,导电)(高压电解液、低压电解液)三、电容器的电参数: 1)电容器的电参数主要有:容量(C)、损耗(tg&)、漏电流(I)、阻抗(Z) 容量(C):是电容器两极板间贮存能量的能力。 损耗((tg&)):损耗功率有功功率 tg= = 储存功率无功功率 电容器有功功率与无功功率之比,表示电容器自身消耗能量与储存能量的比。 漏电流(I):表征电容器的绝缘质量。是电容器在电路中工作时,由于介质的不纯所通过电容器介质的极小部分电流。与施加电压的大小、环境、温度的高低和测试时间的长短有关系,故在规定LC值必须标明其测试时间。I=KUC+M (K、M为常数CD11G K=0.03 CD110 K=0.01 低压产品K=0.001~0.002 M值取决于产品结构和CU值的大小,CU值小M大,CU值大则M小,一般为0~20之间) 阻抗(Z):是电容器的容抗和感抗的综合表示。 2)单位换算:1F=103mF=106uF=109nF=1012PF(无容量为电感) 1A=103mA=106uA=109Na 1Ω=103mΩ=106uΩ 1MΩ=103KΩ=106Ω=109MΩ 四、产品的标识: 标识具有唯一性,如同身份证。内容包括生产批好、型号、规格、尺寸、数量、产品商标等。如生产指示单、工艺试片单、产品标识卡、产品工艺流转单(FL产品流转单、返工流转单、样品流转单),标识的目的是为了防止产品的不同混用。 产品状态标识:主要有四种:待检、已检待定、合格、不合格。标识的目的为了防止产品的非预期使用。 产品型号 CD81、CD71、CD171、CD288H、CD263、CD11G、CD11GL、CD11GH、CD11GA、CD11GE、CD110。 产品的规格: 容量0.47~10000uF 常用的有1、1.5、1.8、2.2、2.8、3.3、4.7、5.6、6.8、10、15、22、33、47、68、100、470、680、1000、3300、4700。电压6.3~450V常用的有16、25、35、50、63、100、160、200、250、350、400、450V 外型尺寸:直径φ8~φ25 常用的有8、10、12、12.5、13、16、18、19、22、25。 长度10mm~48mm 常用的有12、16、20、25、30、35、40。

RVS贴片铝电解电容85℃系列规格书

ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 鋁電解電容器 CHIP TYPE, STANDARD 貼片式,標準品 Operating with general temperature range -40~+85°C 適用於 -40~+85°C 的常規溫度範圍 Load life of 2000 hours 負荷壽命2000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 4 ~ 450V Capacitance Range 靜電容量範圍 0.1 ~ 10000μF Capacitance Tolerance 靜電容量允許偏差 ±20% at 120Hz, 20°C Leakage Current 漏電流 Rated Voltage 額定工作電壓 6.3 ~ 100V 160 ~ 450V Case size 尺寸 ?4~?10 ?12.5~?18 ?6.3~?18 Time 時間 After 2 min. application of rated voltage at 20°C 在20°C 環境中施加額定工作電壓2分鐘後After 1 min. application of rated voltage at 20°C 在20°C 環境中施加額定工作電壓1分鐘後 After 5 min. application of rated voltage at 20°C 在20°C 環境中施加額定工作電壓5分鐘後Leakage current 漏電流 ≤0.01CV or 3μA, whichever is greater ≤0.01CV 或3μA ,取較大值 ≤0.03CV or 4μA, whichever is greater ≤0.03CV 或4μA ,取較大值 ≤0.04CV+100μA, whichever is greater ≤0.04CV+100μA ,取較大值 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 4 6.3101625 35 50 63 100160~250350~450tan δ (max.) 最大損耗角正切 ?4~?10 0.420.280.240.200.140.12 0.12 0.10 0.100.200.25?12.5~?180.450.380.340.300.28 0.22 0.18 0.14 0.100.20 0.25 Stability at Low Temperature 低溫特性 Measurement frequency 測試頻率: 120Hz Rated Voltage (V) 額定工作電壓 4 6.3101625 35 50~100 160~250350~450 Impedance Ratio 阻抗比 ZT/Z20 (max.) ?4~?10 Z(-25°C)/Z(20°C)7 4 3 2 2 2 2 2 3 Z(-40°C)/Z(20°C)158 6 4 4 3 3 3 6 ?12.5~?18 Z(-25°C)/Z(20°C)7 5 4 3 2 2 2 2 4 Z(-40°C)/Z(20°C)1712108 5 4 3 6 10 Load Life 高溫負荷特性 After 2000 hours application of the rated voltage at 85°C, they meet the characteristics listed below. 在85°C 環境中施加額定工作電壓2000小時後,電容器的特性符合下表的要求。 Capacitance Change 靜電容量變化率 Within ±20% of initial value (Within ±30% of initial value for 4V) 初始值的±20%以內(4V 為±30%以内) Dissipation Factor 損耗角正切 200% or less of initial specified value 不大於規範值的200% Leakage Current 漏電流 initial specified value or less 不大於規範值 Shelf Life 高溫貯存特性 After leaving capacitors under no load at 85°C for 1000 hours, they meet the specified value for load life characteristics listed above.在85°C 環境中無負荷放置1000小時後,電容器的特性符合高溫負荷特性中所列的規定值。 Resistance to Soldering Heat 耐焊接熱特性 (Please refer page 23 for soldering conditions) (焊接條件請查閱第23頁) After reflow soldering and restored at room temperature, they meet the characteristics listed below. 經過回流焊並冷卻至室溫後,電容器的特性符合下表的要求。 Capacitance Change 靜電容量變化率 Within ±10% of initial value 初始值的±10%以内 Dissipation Factor 損耗角正切 initial specified value or less 不大於規範值 Leakage Current 漏電流 initial specified value or less 不大於規範值 Marking 標識 Black print on the case top. 鋁殼頂部黑字印刷。 DRAWING 外形圖 (Unit: mm) *1. Voltage mark for 6.3V is [6V] *2. Applicable to ?6.3×7.7 *3. Applicable to ?8×10.5~?10 *4. Applicable to ?12.5~?18 6.3V 的產品標識為 [6V] 適用於?6.3×7.7 適用於?8×10.5~?10 適用於?12.5~?18 正極 負極 (?4~?6.3×7.7) (?8×10.5~?18) Dimension table in next page. 尺寸表見下一頁。 Series RVS

电容器的基本知识

第一讲 电容器的基本知识 一. 什么是电容器: 1. 所谓电容器就是由中间夹有电介质的两相对导体构成的元件。 ① 电介质:绝缘体(不能导电的物质),如胶木、塑料、木材、化成铝箔上的Al 2O 3氧化膜、环氧树脂、变压器油……等等; ② 导体(能导电的物质):如金属(铜、铝……)、酸、碱、盐、电解液……等; 2. 电容器的基本构造及容量关系式; ① 平行板电容器模型: C O 电极间为真空 电极间为胶木 由上图可知,加了胶木作介质后,金属极板上的电荷增加了。 这是由于在电场作用下,嵌入的介质产生了极化现象,即介质中的分子、原子、离子的正负电荷在电场作用 下发生了位移。由C= 可知,此时Q 值增大,U 不变,C 也为之增大。另外,如将极板面积增大或减少(或错位),C 也随之增大与减少。将极板间的距离拉大或压小,C 也随之变小和变大。 ②电容量的关系式:C ∝ , ε= = ,表示介质极化的程度,叫 介电系数。 ③ C ∝ 的物理意义: 选用高ε介质,有效面积尽可能大的极板,高抗电强度(厚度小)的介质是设计 高比特性的电容器的有效途径。同时也回答了铝电解为什么要采用腐蚀箔,为什么要化 成Al 2O 3氧化膜,为什么卷绕时正负箔片不能错位,负箔要包住正箔等问题。 U Q U ε . s а Q Q 0 C C 0 ε . s а

同样其它电容器也都是围绕着这些参数的优化来设计的。 3.电容器的标称电容量与允许偏差: 铝电解电容器标称容量与允许偏差采用E6系列±20%允许误差。即以1.0,1.5,2.2,3.3,4.7,6.8这6个有效数值或其乘以10n (n为整数)倍数得到的有效数字作为标称容量。 其特点是某一数值的正误差极限差不多与下一个数值的负误差极限衔接起来。 如:150uF*120%=180uF 220uF*80%=176uF 如果壳号相同,则可改套,减少低容品;当然现在客户很多都甩开了系列,就更要求生产产商严格控制容量。 二.电容量的量纲与换算: 1.1F(法拉)=103mF(毫法)= 106uF(微法)= 109nF(纳法)= 1012pF(皮法); 2.铝电解电容器的电容量采用uF为量纲,但成品编码大多以电容器PF为基点来命名。 如:电解电容器220uF,编码为227,即22*107PF=220uF; 1000uF,编码为108,即10*108PF=1000uF。 三.电解电容器的性能特点: 1.电容器的充放电性质: 在电容器两端子间通以直流电压时,瞬间有电流通过。待电容器两端达到电源电压后,电容器中基本上没有电流通过,这时断开电源,可发现电容器接电源正端的电极带正电,接电源负极一端带负电。也就是说电容器存储了电荷,这就是电容器的充电过程。这时如果将一电阻接在电容器两端,可以发现电阻上有电流通过,最终电容器两端电压将降为零。 也就是说电容器向电阻负载放了电,电容存储的电荷在电阻上转化为热能而消失掉了。这便是电容器所具有的重要特性——充、放电特性。电容器充放电瞬间大电流特性在工业上应用的例子如:储能式点焊机、闪光灯、放电加工、炸药点火装置等等。 2.隔直通交特性:

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