电容参数含义

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电容器的定义、主要技术参数、标识方法及用途分类-精品

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电容器(简称电容)也是一种基本的电子元件,和电阻一样,几乎每种电子电路中都离不开它。

它在电路中的文字符号是英文字母C。

一'电容器的定义电容器是由两个金属导体中间夹一层绝缘体(又称电介质),在金属导体引出两电极而构成。

当在两个金属电极间加上电压时,电极上就会贮存电荷。

所以,电容器实际上是贮存电荷(电能)的元件。

二、电容的主要技术参数1、标称容量和偏差⑴标称容量是标志在电容器上电容的名义容量。

电容器的电容量(亦称电容),是指电容器两端加上电压后贮存电荷能力的大小。

电容量的单位是法拉(F),简称法。

通常法的单位太大,常用它的百万分之一作单位,称为微法(uF),更小的单位是皮法(pF),它们之间的关系是:lF=106uF=10,2pFo⑵容量误差二(实际容量-标称容量)/标称容量X100%常见电容的允许误差分为三级:I级为±5%,II级为±10%,IH级为±20%,分别用字母J、K、M表示。

2、额定工作电压额定工作电压(亦称耐压)是指电容器在电路中规定的工作温度范围内,可连续工作而不被击穿的加在电容器上的最高电压。

实际应用中,电路的工作电压绝对不允许超过该值。

额定工作电压一般标在电容器外壳上。

1、绝缘电阻及漏电流电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流工作电压时,总有漏电流产生。

若漏电流太大,电容就会发热损坏严重的会使外壳破裂,电解阻容电解液则会向外溅飞射。

除了电解电容外一般电容只要质量良好,其漏电电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏电流较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)。

电容的绝缘电阻及漏电流是重要的性能参数。

电子设备的故障有不少都是因某个电容漏电太大、击穿而造成的,所以我们不要轻视这个参数。

三、电容的标示方法1、直标法指在产品表面直接标志出主要参数和技术指标的方法。

2、色标法电容量的色标法规定类似电阻值的色标法规定,其单位为皮法(pF)。

电容器参数

电容器参数

电容器参数
电是一种用来存储电能的设备,常被用于电子设备和电力系统中。

了解电的参数对于正确选择和使用电至关重要。

以下是电常见
的参数和其解释:
1. 电容量(C):电容量是电所能存储的电荷量的度量。

单位
为法拉(F)。

电容量越大,电存储的电能越多。

2. 额定电压(Vr):额定电压是电所能承受的最大电压。

超过
额定电压会使电损坏。

3. 介质损耗角正切(tan δ):介质损耗角正切是电内部介质导
致的功率损耗和无功功率的比率。

该参数越小,电的功率损耗越小。

4. 绝缘电阻(Ri):绝缘电阻是电绝缘材料所表现出来的电阻
能力,即电对直流电的绝缘性能。

绝缘电阻越高,电的绝缘性能越好。

5. 极间电容(Cc):极间电容是指电极与极之间的电容。

该参
数影响电的效率和性能。

6. 工作温度范围:工作温度范围是电能够正常工作的温度范围。

超过该范围可能会导致电故障。

7. 尺寸和重量:电的尺寸和重量对于装置的设计和布局有重要
影响。

以上是电容器常见的参数,了解这些参数可以帮助你选择适合
你应用需求的电容器。

154k 400a电容参数 -回复

154k 400a电容参数 -回复

154k 400a电容参数-回复中括号内的内容"154k 400a电容参数"是关于电容器的参数。

在本文中,我们将一步一步地回答有关这些参数的问题,并深入探讨它们的意义和应用。

首先,我们需要了解这些数字代表的含义。

"154k"表示电容的电容量为154千法拉德(kF),而"400a"表示电流容量为400安培(A)。

接下来,我们将详细探讨这些参数的意义和它们在实际应用中的作用。

电容是一种被广泛应用的被动电子元件,它的主要功能是存储和释放电荷。

电容器由两个导体之间的绝缘介质分隔而成,常用的介质包括电解质、陶瓷、聚乙烯等。

当电容器连接到电源时,它会在两个导体之间形成电场。

这个电场会导致正负电荷在导体上积聚,并存储电能。

首先,让我们来看电容的电容量参数。

电容容量是指电容器能够存储的电荷量的大小。

在这种情况下,154k表示电容器的电容量为154千法拉(kF)。

法拉是国际单位制中用于测量电容的单位,它定义为一个电容器在被施加一个电压为1伏特时,存储的电荷量为1库仑。

因此,154k 法拉表示电容器能够存储的电荷量为154乘以10的3次方,即154,000库仑。

电容容量的大小直接影响着电容器的储能能力。

较大的电容量表示电容器能够存储更多的电荷量,可以提供更大的电能储备。

这对于某些应用来说是至关重要的,比如能量存储系统或需要大电流短时间放电的应用。

而较小的电容量则适用于需要更小电荷容量的应用,比如移动电子设备或信号滤波器。

接下来,让我们来看电流容量参数。

电流容量是指电容器可以持续承受的最大电流。

在这种情况下,400a表示电容器可以持续承受的最大电流为400安培(A)。

安培是国际单位制中用于测量电流的单位,它表示通过一段导体所传输的电荷量。

因此,400安培表示电容器可以承受的最大电荷流量为400安培。

电流容量的大小直接影响着电容器的适用范围和安全性。

较大的电流容量意味着电容器可以处理更大的电流,适用于需要大电流容量的应用,比如电动车或电力系统中的功率因数校正电容器。

电容参数详解

电容参数详解

电容参数详解电容器作为电路元件的一种,具有很广泛的应用。

为了更好地理解电容器的工作原理和性能,在本文中将对电容器的参数进行详细解析。

1. 静电容量静电容量是电容器最基本的参数,简称“电容”。

它是指在单位电势差作用下,电容器所能存储的电荷量。

单位为法拉(F),常用标号的电容值为微法(μF)、皮法(pF)和纳法(nF)等。

静电容量的大小取决于电容器的内部结构和形状、电介质材料的性质、电极的大小和形状等因素。

常见的电容器有电解电容器、钽电容器、陶瓷电容器和聚酯电容器等。

2. 工作电压工作电压是电容器能够承受的最大电压值,也是选用电容器时需要特别关注的参数。

如果工作电压超过了电容器的额定值,就会导致电容器烧坏。

一般情况下,电容器的工作电压比电路中所需的电压要高一些,以便保证电容器的安全和可靠运行。

3. 耐久性电容器的耐久性是指其使用寿命,也就是电容器使用一段时间后退化的程度。

一般来说,电容器的寿命与其内部结构和材料有关。

在长期使用中,电容器的电介质可能发生老化、漏电等情况,导致电容值变化,甚至失去功能。

特别需要注意的是,电解电容器在高温环境下使用寿命较短,应尽量避免长时间在高温环境下使用。

4. 最大漏电流最大漏电流是指电容器在工作时漏电的最大电流值。

一般来说,电容器的漏电流越小越好,因为漏电会导致电容值的变化,甚至完全失去存储电荷的作用。

在选用电容器时,需要特别注意其漏电流值,以确保其符合所需的工作要求。

总之,要合理选择电容器,需要充分了解以上几个参数的含义和影响。

同时,也需要根据实际需求灵活选用不同类型的电容器,以获得最佳的电路性能。

电容器的主要参数(精)

电容器的主要参数(精)

电容器的主要参数有哪些?慧聪电子元器件商务网2003-07-11 16:30:43电容器的主要参数有标称容量(简称容量)、允许偏差、额定电压、漏电流、绝缘电阻、损耗因数、温度系数、频率特性等。

(一)标称容量标称容量是指标注在电容器上的电容量。

电容量的基本单位是法拉(简称法),用字母“F”表示。

比法拉小的单位还在毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF),它们之间的换算关系是:1F=1000mF1mF=1000μF1μF=1000nF1nF=1000pF其中,微法(μF)和皮法(pF)两单位最常用。

在实际应用时,电容量在1万皮法以上电容量,通常用微法作单位,例如:0.047μF、0.1μF、2.2μF、47μF、330μF、4700μF等等。

电容量在1万皮法以下的电容器,通常用皮法作单位,例如:2pF、68 pF、100 pF、680 pF、5600 pF等等。

标称容量的标注方法有直标法、文字符号标注法和色标法等,具体的识别方法将在以后的内容中作详细介绍。

(二)允许偏差允许偏差是指电容器的标称容量与实际容量之间的允许最大偏差范围。

电容器的容量偏差与电容器介质材料及容量大小有关。

电解电容器的容量较大,误差范围大于±10%;而云母电容器、玻璃釉电容器、瓷介电容器及各种无极性高频在机薄膜介质电容器(如涤纶电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器等)的容量相对较小,误差范围小于±20%。

(三)额定电压额定电压也称电容器的耐压值,是指电容器在规定的温度范围内,能够连续正常工作时所能承受的最高电压。

该额定电压值通常标注在电容器上。

在实际应用时,电容器的工作电压应低于电容器上标注的额定电压值,否则会造成电容器因过压而击穿损坏。

(四)漏电流电容器的介质材料不是绝艰绝缘体,宁在一定的工作温度及电压条件下,也会有电流通过,此电流即为漏电流。

一般电解电容器的漏电流略大一些,而其它类型电容器的漏电流较小。

电容的主要参数

电容的主要参数

电容的主要参数包括以下几个:
电容值(容量):电容的电容值表示其存储电荷的能力,用单位法拉(Farad,简写为F)来表示。

电容值越大,电容器可以存储的电荷量越多。

工作电压(额定电压):电容器可以安全工作的最大电压称为工作电压,以伏特(Volt,简写为V)为单位表示。

超过工作电压,电容器可能会损坏或产生故障。

精度(容差):电容器的实际容量与标称容量之间的差异称为容差。

容差以百分比(%)表示,表示实际容量可以偏离标称容量的程度。

例如,一个10μF电容器,容差为±10%,则实际容量可能在9μF至11μF之间。

介电材料:电容器中的两个电极之间通常填充一种绝缘材料,称为介质或介电材料。

不同的介质具有不同的介电常数,影响着电容器的电容值和其他特性。

ESR(等效串联电阻):电容器的等效串联电阻是指电容器对交流信号的阻抗,用欧姆(Ohm,简写为Ω)表示。

较低的ESR值表示电容器对交流信号的响应更好。

ESL(等效串联电感):电容器的等效串联电感是指电容器对高频信号的感应电感,同样以欧姆(Ω)为单位。

较低的ESL值表示电容器在高频应用中的性能更好。

这些参数将根据具体的电容器类型和应用而有所差异。

常见的电容器类型包括电解电容器、陶瓷电容器、塑料电容器、铝电解电容器等。

电容器的主要特性参数是什么

电容器的主要特性参数是什么

电容器的主要特性参数是什么⑴电容主要特性参数①标称电容量标志在电容器上的电容量。

但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。

一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。

电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值将有变化。

②额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压的有效值,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。

在实际中,随着温度的升高,耐压值将变低。

③绝缘电阻直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。

当电容较小时,主要取决于电容的表面状态;容量>0.1μF时,主要取决于介质。

绝缘电阻越大越好。

④损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。

损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。

⑤频率特性随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。

当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性,当超过其谐振频率,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。

所以一定要防止电容工作于谐振频率以上。

⑵电容器选择常用的几个参数①温度系数,也就是电容值随温度变化的范围。

②损耗因数,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,主要用来描述电容器的无效程度。

损耗因数定义为电容器每周期损耗能量与储存能量之比。

又称为损耗角正切。

③Q值,又称为品质因数,是损耗因数的倒数。

一般电容的手册中会标注Q或损耗因数。

④介电常数K,电容的不同主要是填充介质的不同,介电常数的大小关系电容的体积和介质吸收不同,介电常数大,在较小的体积上就可以集成很大的容量,但介质吸收就很严重。

电解电容参数及应用

电解电容参数及应用

电解电容是一种常见的电子元件,具有高容量和较低成本的特点。

它由两个金属板(即阳极和阴极)之间的电解质涂层组成。

以下是电解电容的几个重要参数:
1. 额定电压(Rated Voltage):电解电容器可以承受的最大电压。

超过额定电压可能导致电容器损坏。

2. 容量(Capacity):电解电容的容量指的是存储电荷的能力,单位为法拉(F)。

容量越大,电容器可以存储的电荷量就越多。

3. 漏电流(Leakage Current):当电解电容处于充电状态时,会有少量的漏电流从电容器流过。

漏电流越小,说明电容器的绝缘性能越好。

4. 极性(Polarity):电解电容是极性元件,必须正确连接。

通常,电解电容的阳极端是长脚,阴极端是短脚或标有负号的脚。

电解电容在电子电路中有广泛的应用,例如:
1. 平滑电源电容器:用于平滑和稳定直流电源中的纹波电压,提供稳定的电流供应。

2. 耦合和绕组电容器:用于耦合不同电路部分,传递信号和频率。

3. 滤波电容器:用于滤除电源信号中的高频噪声和纹波。

4. 定时电容器:用于在电路中产生特定的时间延迟或频率。

总之,电解电容器在各种电子设备和电路中起着重要作用,用于存储电荷、滤波、平滑和耦合等应用。

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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。

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
器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AVX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:100Volts: 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:50Volts: 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。

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