电容器的特性详解

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不同材料电容器的特性精选全文完整版

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可编辑修改精选全文完整版1.金属化纸介质电容器:体积较小;具有一定的自我恢复能力;高频损耗较大;纸张厚度的均匀性较差,厚处绝缘电阻较大,耐压较高,薄处耐压较低;高频损耗较大,不宜在高频电路中使用。

2.瓷介质电容器:价格低廉;陶瓷绝缘性强,可制成高耐压的电容器;陶瓷地容器具有耐高温的特点,可在高达500~600℃的条件下正常工作;温度系数教广;耐酸、碱、盐及水的侵蚀;陶瓷材料正切值tgδ与频率的关系很小,因此,陶瓷电容器广泛应用于高频电路中,陶瓷的介电系数ε很大,可使得瓷介质电容器的体积可以做得很小,但由于陶瓷没有卷曲性,只能做成板式电容器,所以总的电容不大,但也有叠层的陶瓷电容器;应为陶瓷介质电容器不可卷曲,故电容器本省不带电感性,高频特性较高,瓷介质电容器的电容都比较小,一般在几pF到零点几μF之间;机械强度低,易破裂。

3.云母电容器:损耗较小;频率稳定性好,一般工作在1000HZ 20~25℃时,tgδ值也只有5×10-5~30×10-5(高频特性好),绝缘电阻较高,可高达数吉欧,一般为1000~7500M Ω;耐压最高可承受几十千伏特的高压,通常工作电压为50~5000V;电容值范围为几皮法到几微法,多为10~30000pF;体积小,几乎不存在霉、潮、湿影响电容参数的现象;工作稳定。

4.玻璃釉电容器:由于玻璃釉粉的配方不同,介质的性质也不同,总体来说,这种电容器有绝缘强度高,抗湿性能也比其他电容器好,漏电极小;损耗角正切值tgδ较小,故高频特性好;结构坚实,能耐受较高的工作温度。

5.有机薄膜(即塑料薄膜)电容器:有机薄膜电容器常用的介质材料5.1 聚苯乙烯电容器:聚苯乙烯电容器的种类有很多,有以CB11型、CB10型为代表的普通聚苯乙烯电容器;以CB14型、CB15型为代表的精密聚苯乙烯电容器;以CB40型为代表的密封金属化聚苯乙烯电容器;以CB80型为代表的高压聚苯乙烯电容器等……有很宽的耐压范围,一般耐压在30V~15kV范围内,普通聚苯乙烯电容器的额定电压一般为100V,高压可达10~40kV;聚苯乙烯的绝缘电阻很高,一般大于或等于Ω,所以漏电流很小;储电能力很强,充电后静置1000小时,仍能保持电荷量的95%;在电容器的损耗上,通常tgδ=(5~15)×,在高频工作时,损耗角的正切值将大大增加,使高频损耗加重,同时绝缘电阻大大下降,所以不宜在高频电路中使用;电容值一般为100pF~100μF;聚苯乙烯易于加工,可做成精度很高的电容器,可控制在±0.3%、±0.1%,常有误差等级为±1%、±2%、±5%、±10%、±20%等;温度系数很小,一般为-(70~200)×(1/℃),但工作温度不应超过+70℃,生产累计温度高的电路中不宜使用这种电容器;化学性质比较稳定,介质吸收系数小于0.1%,抗酸碱腐蚀性强,耐潮湿侵蚀性好;有一定的自愈能力,能避免击穿造成的短路。

电工电子元器件认识 - 电容的特性与结构

电工电子元器件认识 - 电容的特性与结构

电容的特性结构任务目标;电容器的特性、结构、参数、误差等级及标注方法。

学习目标;了解电容器的特性、结构、参数、误差等级及标注方法。

电容器是电路的基本组件之一,它是电力系统和电子技术中最常见的一种组件。

在电力系统中它可以起到补尝电压的作用,在电子系统中可以起到滤波、隔直、耦合、旁路等作用,还可以利用它出现电火花的作用。

可见电容器是一种应用非常广泛的电子组件,学习和认识电容器非常重要,不懂电容器,以后的电子电路就无法去分析。

1、什么是电容器被绝缘物分开而又相互靠近的两个导体的总体称电容器(简称电容)。

电容器是由两块金属板做电极,中间夹一层绝缘体(也称电解质)所构成,当你在金属板间加上电压时,极板上就会储存电荷,所以说电容器实际上也是一种能储存电荷的容器。

电容器的内部结构如图1所示。

图1 电容器的内部结构2、电容器在电路中的图形符号电容器在电路中用字母“C”表示,其电路符号如图2所示。

图2电容器电路符号a)为固定电容b)为电解电容的简化符号c)为电解电容d)为可变电容e)为微调电容f)为国外电解电容符号3、电容器的分类1.按结构分类:固定电容、可变电容、微调电容。

2.按介质材料分类:以空气为介质、电解介质、无机介质、有机介质。

3.按封装形式分类:圆柱形、长方形、圆片型、球型、方形等。

4.按用途分类:高频电容、低频电容、高压电容、低压电容。

5.按极性分类:有极性电容和无极性电容。

4、电容器的特性电容器的特性是通交隔直,也就是说,交流电可以通过,而直流电不可以通过,为什么呢?电容器的特性要比电阻器复杂得多,掌握和弄通电容器的特性是分析电路的关键所在,很多情况下,对电路工作的工作原理分析不正确或根本无从下手,其原因是对元器件的特性不了解,所以掌握电容器的主要特性及其相应的变化是分析电容器参与电路工作原理的基础。

1)电容器的通交特性电容器接在交流电路中(交流电的电压绝对不能超过接入电容器的直流耐压),由于交流电的大小和方向在随着时间的变化而变化,致使电容器进行反复的充电和放电,电路中相应不断的出现交变的电流,电路中一直有交流电流的流动,就好似交流电能直接通过电容器,即通交流。

电容器的特点

电容器的特点

电容器的特点电容器是一种常见的电子元器件,具有很多独特的特点和性能。

它在电路中起到储存和释放电能的作用,并且在各种电子设备和系统中都有广泛的应用。

本文将重点介绍电容器的特点,包括电容性、电容值、极性、介质、尺寸、稳定性以及应用等方面。

1. 电容性电容器的最基本特点就是具有电容性,即能够存储和释放电荷。

当电容器两个导体之间施加电压时,正极就会吸收正电荷,负极则吸收负电荷,这样就在两极之间形成一个电场。

电容器的电容性取决于电场强度和两极之间的距离,电容值越大,电容器存储的电荷就越多。

2. 电容值电容器的电容值是衡量其存储电能能力的指标。

电容值的单位为法拉(F)。

常见的电容器电容值范围从纳法(F)到毫法(F)不等,不同应用场景需要不同的电容值。

一般来说,电容器的电容值越大,存储的能量就越多,但体积和成本也会增加。

3. 极性电容器的极性是指在实际应用中,电容器两个极的正负极性不能颠倒的特性。

极性电容器的两个极有明确的标识,一般用加号(+)和减号(-)或者标有正负符号表示。

电容器的极性有正极电容器和负极电容器两种类型。

正极电容器在正极上面可以施加正电压,负极电容器则在负极上施加负电压,如果极性颠倒,电容器可能会损坏或无法正确工作。

4. 介质电容器的介质是充当两个电极之间绝缘层的物质。

介质的选择对电容器的性能和特点具有重要影响。

常见的电容器介质包括塑料薄膜、陶瓷、液体等。

不同的介质具有不同的介电常数和耐压能力,影响着电容器的容量、稳定性和使用寿命。

5. 尺寸电容器的尺寸大小因其电容值和应用场景不同而有所差异。

一般来说,电容值越大的电容器体积也越大。

然而,随着技术的发展,电容器的体积不断减小,容量却不断增加。

这使得电容器在小型化电子设备和集成电路中应用更加广泛。

6. 稳定性电容器的稳定性是指其在工作温度范围内的容量和电阻值保持稳定和准确的能力。

电容器的稳定性受到温度、湿度、振动和工作时间等因素的影响。

一些电容器具有良好的稳定性,可以在复杂和恶劣的环境中长时间稳定工作。

电容器的作用和特性是什么

电容器的作用和特性是什么

电容器的作用和特性是什么电容器是电路中常见的元件之一,具有广泛的应用。

本文将介绍电容器的作用和特性,以及其在不同领域中的应用。

一、电容器的作用1. 电荷储存:电容器能够储存电荷。

当电容器两端施加电压时,正极会聚集正电荷,负极会聚集负电荷,形成电场。

电荷的积聚使得电容器的两板之间产生电压差,从而储存了电荷。

2. 电能储存和释放:电容器具有储存和释放电能的特性。

当电容器充电时,正极积聚正电荷,负极积聚负电荷,且电场强度逐渐增加。

电容器放电时,储存在电场中的电能会以电流形式释放出来。

3. 电流的传输和滤波:电容器可以传输交流电流。

在交流电路中,电容器能够传导电流,同时阻碍直流电流的通过。

此外,电容器还可以用于滤波,去除交流电路中的噪声和杂波。

二、电容器的特性1. 电容:电容是电容器的重要特性之一,它衡量了电容器储存电荷的能力。

电容的单位是法拉(F),常见的电容量有微法(μF)、毫法(mF)和皮法(pF)等。

2. 电压:电压是电容器两板之间的电位差,即电容器所能承受的最大电压。

超过电容器的额定电压会导致电容器击穿,出现故障。

3. 介质耐压:电容器的介质耐压是指电容器介质能够承受的最大电场强度。

超过介质耐压会导致介质击穿,损坏电容器。

4. 极性:极性是指电容器正负极板的标记或连接方式。

有些电容器是无极性的,可以正反随意连接;而有些电容器是有极性的,连接时必须按照标记连接。

三、电容器的应用1. 电子电路:电容器广泛应用于各种电子电路中。

例如,电容器可用于滤波电路、定时电路、振荡电路等。

在这些电路中,电容器的特性可以起到关键的作用。

2. 电源管理:电容器在电源管理中起着重要的作用。

电容器可以平稳输出电流,减少电源电压的波动,起到稳压和滤波的作用。

3. 通信系统:在通信系统中,电容器被用于耦合和解耦合电路。

它们可以实现信号的传输和隔离,提高通信质量。

4. 电力系统:电容器在电力系统中用于功率因数校正和电容器补偿。

电容的特点及常用的分类

电容的特点及常用的分类

电容的特点及常用的分类电容的特点1.它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。

2.在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。

电容器的充电:两板分别带等量异种电荷,每个极板带电量的绝对值叫电容器的带电量。

电容器的放电:电容器两极正负电荷通过导线中和。

在放电过程中导线上有短暂的电流产生。

3.电容器的容抗与频率、容量之间成反比。

即分析容抗大小时就得联系信号的频率高低、容量大小。

电容器的作用耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。

滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。

退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。

高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,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。

谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。

旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。

中和:用在中和电路中的电容器称为中和电容。

在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。

定时:用在定时电路中的电容器称为定时电容。

在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。

积分:用在积分电路中的电容器称为积分电容。

在电势场扫描的同步分离电路中,采用这种积分电容电路,可以从场复合同步信号中取出场同步信号。

不同材料电容器的特性

不同材料电容器的特性

1.金属化纸介质电容器:体积较小;具有一定的自我恢复能力;高频损耗较大;纸张厚度的均匀性较差,厚处绝缘电阻较大,耐压较高,薄处耐压较低;高频损耗较大,不宜在高频电路中使用。

2.瓷介质电容器:价格低廉;陶瓷绝缘性强,可制成高耐压的电容器;陶瓷地容器具有耐高温的特点,可在高达500~600℃的条件下正常工作;温度系数教广;耐酸、碱、盐及水的侵蚀;陶瓷材料正切值tgδ与频率的关系很小,因此,陶瓷电容器广泛应用于高频电路中,陶瓷的介电系数ε很大,可使得瓷介质电容器的体积可以做得很小,但由于陶瓷没有卷曲性,只能做成板式电容器,所以总的电容不大,但也有叠层的陶瓷电容器;应为陶瓷介质电容器不可卷曲,故电容器本省不带电感性,高频特性较高,瓷介质电容器的电容都比较小,一般在几pF到零点几μF之间;机械强度低,易破裂。

3.云母电容器:损耗较小;频率稳定性好,一般工作在1000HZ 20~25℃时,tgδ值也只有5×10-5~30×10-5(高频特性好),绝缘电阻较高,可高达数吉欧,一般为1000~7500M Ω;耐压最高可承受几十千伏特的高压,通常工作电压为50~5000V;电容值范围为几皮法到几微法,多为10~30000pF;体积小,几乎不存在霉、潮、湿影响电容参数的现象;工作稳定。

4.玻璃釉电容器:由于玻璃釉粉的配方不同,介质的性质也不同,总体来说,这种电容器有绝缘强度高,抗湿性能也比其他电容器好,漏电极小;损耗角正切值tgδ较小,故高频特性好;结构坚实,能耐受较高的工作温度。

5.有机薄膜(即塑料薄膜)电容器:有机薄膜电容器常用的介质材料5.1 聚苯乙烯电容器:聚苯乙烯电容器的种类有很多,有以CB11型、CB10型为代表的普通聚苯乙烯电容器;以CB14型、CB15型为代表的精密聚苯乙烯电容器;以CB40型为代表的密封金属化聚苯乙烯电容器;以CB80型为代表的高压聚苯乙烯电容器等……有很宽的耐压范围,一般耐压在30V~15kV范围内,普通聚苯乙烯电容器的额定电压一般为100V,高压可达10~40kV;聚苯乙烯的绝缘电阻很高,一般大于或等于Ω,所以漏电流很小;储电能力很强,充电后静置1000小时,仍能保持电荷量的95%;在电容器的损耗上,通常tgδ=(5~15)×,在高频工作时,损耗角的正切值将大大增加,使高频损耗加重,同时绝缘电阻大大下降,所以不宜在高频电路中使用;电容值一般为100pF~100μF;聚苯乙烯易于加工,可做成精度很高的电容器,可控制在±0.3%、±0.1%,常有误差等级为±1%、±2%、±5%、±10%、±20%等;温度系数很小,一般为-(70~200)×(1/℃),但工作温度不应超过+70℃,生产累计温度高的电路中不宜使用这种电容器;化学性质比较稳定,介质吸收系数小于0.1%,抗酸碱腐蚀性强,耐潮湿侵蚀性好;有一定的自愈能力,能避免击穿造成的短路。

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。

电容器的原理和特性

电容器的原理和特性

电容器的原理和特性电容器是一种主要用于储存电荷并在线路中传递电能的被动元件。

它具有许多独特的特性和工作原理,为电子设备和电路提供了重要的功能支持。

本文将介绍电容器的原理和特性,以帮助我们更好地理解和应用它们。

一、电容器的原理电容器的原理可以归结为静电储能。

静电储能是指当两个导体之间存在电荷差异时,由于电荷之间的互斥作用,将产生电场能量。

电容器利用两个导体之间的电荷分布差异,在电场的作用下储存电荷。

一个典型的电容器由两块金属板(称为电极)以及介质层构成。

当电压施加在电容器的两个电极上时,电荷将从一极转移到另一极,从而形成电场。

电容器的容量取决于电极之间的距离、电极的表面积和介质的性质。

二、电容器的特性1. 容量:电容器的容量是指储存电荷的能力,单位是法拉(F)。

容量越大,代表电容器能够储存更多的电荷。

在实际应用中,常见的电容器容量范围从皮法(pF)到法拉(F)不等。

2. 介电强度:介电强度是电容器介质能承受的最大电场强度。

当电场强度超过介电强度时,电容器可能会发生击穿现象,导致损坏。

因此,在选择电容器时,我们需要根据具体电场要求选择适当的介质和电容器类型。

3. 电压稳定性:电容器的电压稳定性是指在一定电压范围内,电容器的容量与电压之间的关系。

电容器的容量可能会随着电压的变化而发生变化。

因此,在某些应用中,特别需要注意电压稳定性,避免电容器的性能受到电压波动的影响。

4. 损耗角正切:电容器的损耗角正切(tanδ)是指电容器的损耗因素。

它反映了电容器中的能量损耗程度。

损耗角正切越小,代表电容器的能量损耗越小,性能越好。

5. 频率特性:电容器在不同频率下的特性也是需要考虑的因素。

在高频应用中,电容器可能会受到电流、电压以及温度等因素的影响,导致容量降低或者频率响应不稳定。

电容器在电子设备和电路中具有广泛的应用,如滤波、耦合、能量存储等。

它们的特性对于电路性能的稳定性和可靠性具有重要意义。

因此,我们需要根据实际需求选择合适的电容器类型和参数。

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;电容器
如果把电容器接到交流电路上, 由于交流电电压的大小和方向不 断变化,电容器就会交替地充电, 放电反复进行,此时电容器的两 极板间仍不会有电荷通过,但在 交流电路中却形成了方向和大小 都不停变化的交流电流,就像电 容器能通过交流电一样,这就是 交流可以"通过"电容器的道理。
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当电容器两端的电压一定时,电容器的容量越大,它所储存的电荷量也越大。 可见电容器的电容量是一个衡量电容器储存电荷本领的参数。 电容器上储存电荷后,由于电容器两极板是由绝缘介质隔开的,虽然电容器 两端有电压,但电荷不能从电极间通过,所以电容器有隔断直流的作用。 如果把储存有电荷的电容器的两个电极用导线相连,在连接的瞬间,电容器 极板上的正,负电荷便会通过导线中和,这就是电容器的放电作用。电容器 放电的过程是一个能量释放的过程,会在放电回路中做功,把电能转换成其 他式的能量。 在电子电路中使用电容器时,若电子电路上的电压高于电容器两端的电压, 电容器就充电,直到电容器上建立的电压与电路的电压相等为止;如果电子 电路上的电压低于电容器两端的电压,电容器则进行放电。
电容器的特性详解
导读
(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用。当把电容器的两个极
板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就会集聚在电容器的两
个电极板上,在两个极板间形成电压。随着电容器两极板上电荷的不断 增加,电容器上的电压也由小逐渐增大,直到等于直流电源电压时,电
路中便不会有电流流过,充电过程就停止了,这就是电容器的充电作用
电容器对交流电有特殊的电 阻特性,称为容抗。电容器 的容量越大,电流的频率越 高,它的容抗出就越小,交 流电流越容易通过电容器
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