电容的材料

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电容制作过程

电容制作过程

电容制作过程简介电容是一种常用的电子元件,用于储存电荷和产生电场,广泛应用于电子设备和电路中。

本文将介绍电容制作的过程,包括材料选择、制作方法和测试流程。

材料选择制作电容的关键在于选择合适的材料,常用的电容材料有以下几种:1.金属薄膜:金属薄膜电容具有稳定的电容值和较小的尺寸,适合制作小型电容器。

2.电解质:电解质电容器使用液态或凝胶态的电解质作为介质,能够实现较大的电容值。

3.陶瓷:陶瓷电容器以陶瓷材料作为介质,具有高频响应能力和耐高温性能。

根据实际需求和应用场景,选择合适的材料进行电容制作会极大地影响其性能和使用寿命。

电容制作方法电容的制作方法多种多样,其中常见的有以下几种:1. 金属薄膜电容制作金属薄膜电容制作的主要步骤包括:1.准备基材:选择合适的基材,如玻璃、陶瓷等。

清洗基材以去除表面污垢和杂质。

2.涂覆金属薄膜:将金属材料制成薄膜,并使用蒸镀、溅射等方法将其均匀地覆盖在基材上。

3.分割和连接:使用激光切割或化学腐蚀等方法将覆盖金属薄膜的基材分割为具有一定大小的片状电容结构,并连接上电极。

2. 电解质电容制作电解质电容的制作方法主要包括以下步骤:1.准备电介质:选择适合的电解质材料,如液态电解质或凝胶态电解质。

2.制作电介质层:将电介质材料均匀地涂覆在电极表面,可采用涂覆、印刷、浸渍等方法。

3.组装和封装:将涂覆了电介质的电极片层层叠加,形成电解质电容的结构。

最后进行封装,确保电容器的稳定性和可靠性。

3. 陶瓷电容制作陶瓷电容的制作方法包括以下过程:1.准备陶瓷粉料:选择适合的陶瓷粉料,多为氧化物、碳酸盐等。

2.制备电介质浆料:将陶瓷粉料与有机胶粘剂、溶剂等混合,形成电介质浆料。

3.印刷与烧结:将电介质浆料印刷在电极片上,形成具有一定结构的陶瓷电容器。

然后进行高温烧结,使电介质和电极结合紧密。

电容测试流程完成电容制作后,需要进行测试以确保电容器的性能和质量。

常见的电容测试流程包括以下几个步骤:1.电容量测试:使用电容计等仪器测量电容器的电容量。

电容的种类和用途(一)

电容的种类和用途(一)

电容的种类和用途(一)电容是电子元件中的一种,用于存储电荷,以及过滤信号、分离频带等作用。

电容的种类和用途非常广泛。

下面将从不同角度介绍电容的种类和用途。

一、按材料分类1. 电解电容:主要由涂有氧化物电极的铝箔或碳材料构成。

它的容量大,电压高(可达数百伏),但温度系数不稳定,易水解和自然泄漏。

2. 陶瓷电容:由陶瓷衬底、电极和终端组成。

这种电容稳定性好、温度系数小,成本低。

但是,容量范围较小,在高频应用中会有损耗,对于有些特殊性能的电路,不适用。

3. 有机电容:由有机塑料薄膜构成,红外线较强,电容稳定性好,成本低,温度系数不稳定。

电容范围小,不适用于高频电路。

4. 金属膜电容:使用金属薄膜制成。

它精度高,稳定性好,温度系数小,具有很高的品质因素。

然而,价格较高。

二、按使用场景分类1. 滤波电容:用于过滤电路中的高频噪声。

它可以减少信号误差,改善电路性能。

2. 耦合电容:用于改变信号的幅度和相位。

它可以提高信号传输的效率和稳定性。

3. 抑制电容:用于抑制电路中的干扰信号和波峰。

它可以提高电路的抗干扰性能。

4. 调节电容:用于调节电路中的电子元件的频率。

它可以提供高精度的频率调节效果。

5. 起动电容:用于启动电机和发电机。

它可以提供电流和电压上升的初始冲击,确保设备启动成功。

三、按构造形式分类1. 固定电容:使用固定钽丝或金属箔卷构成,不可调节,通常采用塑料或陶瓷套管。

它用于固定电路的稳定性和精度。

2. 可调电容:通常由一个固定电容和一个可动电容片构成。

它可以通过旋钮或其他手动方式调节电容大小。

它广泛应用于无线电电子学。

总之,电容作为一种基本的电子元件,用途非常广泛。

因此,在不同的应用场景下,选择适当的电容成为设计工作的重要一环。

为此,我们需要根据不同的要求,选择材料、类型、容量和电压等参数。

不同材料电容器的特性精选全文完整版

不同材料电容器的特性精选全文完整版

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。

电解电容介质材料

电解电容介质材料

电解电容介质材料简介电解电容器是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷。

它由两个电极(正极和负极)之间的电介质隔离层构成。

电解电容介质材料是该隔离层的核心组成部分,直接影响电容器的性能和特性。

本文将详细介绍电解电容介质材料的种类、特性以及在电容器中的应用。

电解电容介质材料的种类常见的电解电容介质材料主要有以下几种:1.铝电解电容器介质材料:铝电解电容器是最常见的一种电容器类型。

其电解电容介质材料通常是氧化铝(Al2O3)薄膜。

由于氧化铝具有良好的绝缘性能和高介电常数,使得铝电解电容器具有高电容密度和低ESR(等效串联电阻)等优点。

2.钽电解电容器介质材料:钽电解电容器是一种高性能电容器,适用于特殊要求的电子设备。

其电介质材料是钽 pentoxide(Ta2O5)薄膜。

钽pentoxide 具有较高的电容密度、低漏电流和耐高温等特点,使得钽电解电容器在高频和高温环境下具有出色的稳定性能。

3.有机电解电容器介质材料:有机电解电容器(polymer electrolyticcapacitor)是近年来发展起来的一种电容器类型。

其电解电容介质材料是一种高分子电解质。

与传统的电容器相比,有机电解电容器具有更高的电容密度、更低的ESR以及更长的使用寿命。

电解电容介质材料的特性电解电容介质材料的性能特性对电容器的工作性能有重要影响。

1.介电常数:介电常数是电介质材料的重要性能指标之一。

较高的介电常数意味着更高的电容密度,使得电容器能够存储更多的电荷。

不同的介电常数适用于不同的应用场景。

2.漏电流:漏电流是介电材料中的电流泄漏现象。

较低的漏电流是电容器的理想特性之一,可以保证电容器长时间稳定工作。

3.耐电压特性:电解电容介质材料的耐电压能力直接决定了电容器的额定电压。

高耐电压能力可以保证电容器在高电压下工作稳定。

4.温度特性:电解电容介质材料应具有良好的温度特性,即不受温度变化影响较小。

这样能够确保电容器在高温或低温环境下的可靠性能。

陶瓷电容的材料

陶瓷电容的材料

陶瓷电容的材料全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于在电路中储存和放出电荷。

它由陶瓷材料制成,具有高介电常数和低介电损耗,因此在高频电路和电源稳压器等领域有着广泛的应用。

下面我们将详细介绍陶瓷电容的材料及其特点。

一、陶瓷电容的材料种类1. 氧化铝陶瓷电容:氧化铝是一种硬质的陶瓷材料,具有优异的绝缘性能和高介电常数,因此被广泛应用于陶瓷电容中。

氧化铝陶瓷电容具有较高的电容密度和稳定性,可用于高频电路和高温环境下的应用。

2. 钛酸钡陶瓷电容:钛酸钡是一种具有极高介电常数和低介电损耗的陶瓷材料,被广泛用于陶瓷电容的制造。

钛酸钡陶瓷电容具有优异的频率特性和稳定性,适用于高频电路和天线等领域。

3. 陶瓷电容:除了氧化铝和钛酸钡外,还有其他种类的陶瓷材料被用于制造陶瓷电容,如氮化硅陶瓷、钛酸锶陶瓷等。

这些材料具有不同的介电性能和应用范围,可以根据具体的电路设计需求来选择适合的陶瓷材料。

二、陶瓷电容的特点1. 高介电常数:陶瓷材料具有相对较高的介电常数,使得陶瓷电容具有较大的电容密度,适合用于储存和放出电荷。

2. 低介电损耗:陶瓷电容具有较低的介电损耗,能够保持较高的电容稳定性和频率特性,适合用于高频电路和微波设备。

3. 耐高温性能:由于陶瓷材料具有较高的热稳定性,陶瓷电容具有良好的耐高温性能,可以在高温环境下长期稳定工作。

4. 耐湿气性能:陶瓷电容具有较高的绝缘性能和耐湿气性能,能够保持电容器的稳定性和可靠性,适合在潮湿环境中的应用。

5. 尺寸小巧:陶瓷电容的尺寸通常较小,便于在电路板上进行布置和安装,节省空间。

三、陶瓷电容的应用领域1. 通信设备:陶瓷电容广泛应用于通信设备中,用于天线匹配、滤波器和功率放大器等部件。

2. 电源稳压器:陶瓷电容在电源稳压器中起着重要作用,用于滤波器和去耦电容等功能。

3. 无线传感器:陶瓷电容也被广泛用于无线传感器中,用于信号调理和射频天线的匹配。

电容的材料和特性

电容的材料和特性

电容的材料和特性电容是电子电路中常见的元件之一,它具有储存电荷并能够在电路中起到稳压和滤波等作用。

电容的材料和特性对其工作效果有重要影响,下面将介绍几种常见电容材料以及它们的特性。

1. 陶瓷电容陶瓷电容是应用最广泛的一种电容类型,它使用陶瓷材料作为介质,具有稳定的电性能和良好的耐久性。

陶瓷电容的特点之一是温度系数小,即其电容值对温度的变化不敏感。

这使得陶瓷电容在温度变化较大的环境下具有较好的性能。

另外,陶瓷电容具有较低的损耗,因此适用于高频率电路。

2. 电解电容电解电容是利用电解液作为介质的电容器。

电解电容具有较高的电容密度和较低的内阻,能够储存较大的电荷。

它通常被用于需要大容量和高电压的电路中。

然而,电解电容也存在一些缺点,比如寿命相对较短,需要定期更换,而且在逆向电压下易受损。

3. 薄膜电容薄膜电容是一种利用薄膜作为电介质的电容器。

它具有较高的精度和稳定性,适用于需要高精度的电路。

薄膜电容的制造工艺相对复杂,成本也较高,因此主要用于特殊应用领域,如医疗设备和精密仪器。

4. 有机电容有机电容采用有机材料作为电介质,具有较好的电性能和稳定性。

有机电容的制造工艺相对简单,成本较低,因此被广泛应用于各种电子设备中。

它的特点之一是电容值相对较大,适用于需要大容量的电路设计。

除了上述几种常见的电容材料外,还有许多其他种类的电容。

例如,聚氯乙烯电容、纸介电容、铝电解固体电容等,它们都具有不同的特性和适用场景。

总的来说,不同的电容材料具有不同的特性,适用于不同的电路设计和应用场景。

根据实际需求,我们可以选择合适材料的电容来达到最佳的电路性能。

在选取电容材料时需要考虑电容值、温度系数、损耗等因素,并结合实际应用需求做出合理选择。

电容作为电子电路中重要的元件之一,对于保证电路的正常工作起着至关重要的作用。

通过对电容材料和特性的了解,我们能够更好地选择和应用电容,提高电路的性能和稳定性。

薄膜电容材质

薄膜电容材质

薄膜电容材质
薄膜电容材质是指用于制造薄膜电容器的材料种类和性质。

常见的薄膜电容材料包括聚丙烯膜、聚酰亚胺膜、聚醚酯膜等。

其中,聚丙烯膜是最常用的薄膜电容材料之一,具有耐高温、耐化学腐蚀、稳定性好等特点。

聚酰亚胺膜则具有机械强度高、耐高温、耐辐射等特点,被广泛应用于航空航天领域。

聚醚酯膜具有机械性能好、耐热、耐湿等特点,常被应用于电动汽车电子系统中。

除此之外,还有氮化硅膜、氧化铝膜等材料也被用于制造薄膜电容器。

不同的材料具有不同的特性和应用场景,选择合适的薄膜电容材料可以提高电容器的性能和可靠性。

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陶瓷电容铝电解电容薄膜电容

陶瓷电容铝电解电容薄膜电容

陶瓷电容铝电解电容薄膜电容
陶瓷电容、铝电解电容和薄膜电容的区别如下:
陶瓷电容:以高介电常数、低损耗的陶瓷材料为介质,体积小,电感小。

它广泛应用于高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器等场景。

铝电解电容:其耐压更大,有正负极,故用于低频直流电场所,常用于滤波,平缓波形。

薄膜电容:具有较小公差、较高容量稳定性及极低的压电效应,因此是X、Y 安全电容、EMI/EMC 的首选。

综上所述,这三种电容器的介质、用途和特性都有所不同。

如需了解更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。

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符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器">电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
名称:聚苯乙烯电容
符号:CB
电容量:10p--1u源自额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容
符号:CBB
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
[编辑本段]电容器的分类
1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
2、按电解质分类:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。
3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
4、按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等
耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波.所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以电解电容为主。纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成,并拆叠成扁体长方形。额定电压一般在63V~250V之间,容量较小,基本上是pF(皮法)数量级。现代纸介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它们基本工作在低压区,且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发热。瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成,普遍为扁圆形。其电容量较小,都在pμF(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在1~3kV左右,很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少,每个电路板中分别只有2~4枚左右。电解电容的结构与纸介电容相似,不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解电容上有正负极之分,且一般只标明负极),两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从而出现外壳鼓起或爆裂现象。电解电容都是圆柱形(图1),体积大而容量大,在电容器上所标明的参数一般有电容量(单位:微法)、额定电压(单位:伏特),以及最高工作温度(单位:℃)。其中,耐压值一般在几伏特~几百伏特之间,容量一般在几微法~几千微法之间,最高工作温度一般为85℃~105℃。指明电解电容的最高工作温度,就是针对其电解液受热后易膨胀这一特点的。所以,电解电容出现外壳鼓起或爆裂,并非只有漏电才出现,工作环境温度过高同样也会出现。1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡. 5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧?答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用. 6.电容补尝功率因数是怎么回事?答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。1、滤波2、电容既不产生也不消耗能量,是储能元件3、抗干扰和电位隔离4、在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡5、通交隔直(交流通过,直流隔断)6、电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件7、补尝功率因数
电容量:10p--4。7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
符号:CI
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:CD
电容量:0。47--10000u
2.电容器容量标示
1、直标法
用数字和单位符号直接标出。如1uF表示1微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。
2、文字符号法
用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF, 2u2表示2.2uF.
3、色标法
用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。
名称:云母电容
符号:CY
电容量:10p--0。1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容
符号:CC
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容
符号:CT
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器">电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器">电容器
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
II型,容量大,但性能一般。
10、小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。
答案补充
电容的符号是C。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。相关公式:一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离.)电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2
5、高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
6、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
8、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
5、高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。
6、低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。
7、滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。
8、调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。
9、低耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)、铌电解电容(CN)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
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