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电气基础—电容

电气基础—电容

电气基础—电容电容是通过排列电荷而具有存储电能的电子元件,它是电路中不可或缺的一部分,并且在各种电器和电子设备中都被广泛应用。

本文将详细介绍电容的基本知识和其在电路中的应用。

1. 电容基础知识电容的单位为法拉(F),它的公式为C=Q/V,其中C表示电容容量,Q表示存储在电容器中的电荷量,V表示电容器的电压。

电容是通过将电荷集中在两个平行导体板之间分开储存电荷来存储电能的元器件,两个板之间可以是真空、气体或者是电介质等。

也可以在电介质两端加两个电接点,形成电容器。

电容器的电容量取决于板的面积A、板相距的距离d和电介质的介电常数K。

电容量公式C=εKA/d,其中ε为真空介电常数。

2. 电容的类型和特性电容的种类主要分为电解电容、陶瓷电容、聚酯电容、铝电解电容等。

每种电容都有其自己的特点和用途。

例如,电解电容器在电源电路中广泛使用,因为它们具有高电容量和低成本。

高频电路通常使用陶瓷电容器,因为它们具有良好的稳定性和电气性能。

大容量电容可以采用铝电解电容器,因为它们具有高容量和高电压特性。

电容器的特性表现在许多方面。

电容器可以存储电能,并且电容器的存储电能的能力可以随着电容器的容量和电压的增加而增加。

此外,电容器具有电容器的阻抗(称为容抗)特性,这取决于电容器的容量和工作频率。

当电容器的工作频率增加时,其容抗下降。

电容器还有极性。

只有电解电容器才有极性,而其他电容器则没有。

3. 电容在电路中的使用电容在电路中具有许多应用。

它们可以用作隔离器、存储器、滤波器等。

例如,电容器可以用作隔离器,用于隔离电路中DC和AC信号。

它们还可以用作振荡器的一部分,如电路中的RC振荡器。

此外,电容器也常用于滤波电路中,以去除电路中的高频噪声。

电容器具有自己的有效值和交流电会导致电容器的极性发生变化。

因此,电容器只能使用于交流电路,不能使用在直流电路中。

4. 注意事项在电路中使用电容具有一些注意事项。

首先,电容器必须与电路的工作频率匹配。

电容知识大全

电容知识大全

电容知识大全第1讲:电容的特性(隔直流通交流) 电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开幺会出现这些现象呢这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未合上时.电容器的两片金属板和其它普通金属板样是不带电的。

当开关S合上时,如图2所示,电容器正极板上的自由电子便被电源所吸引,并推送到负极板上面。

由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来.正极板便因电子减少而带上正电,负极板便因电子逐渐增加而带上负电。

电容器两个极板之间便有了电位差,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了.此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。

对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零.电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了.电容器的放电过程如图3所示.加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大. 第2讲:电容器的参数与分类在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。

由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。

电容的基本知识概述

电容的基本知识概述

电容的基本知识概述1. 什么是电容电容是一种电子元件,用于储存电荷并在电路中存储电能。

它由两个导体之间的绝缘介质隔开,形成一个电容器。

电容器的两个导体称为电容器的极板,而介质则称为电容器的介质。

2. 电容的单位和符号电容的单位是法拉(Farad),常用的子单位有微法(microfarad,缩写为uF)和毫法(millifarad,缩写为mF)。

电容的符号常用C 表示。

3. 电容的工作原理电容的工作原理基于电场的存储和释放。

当电容器处于充电状态时,电荷会在极板之间的介质中积累。

这会导致极板之间产生电场。

在电容器充电的过程中,电荷会逐渐积累到极板上,电场也逐渐增大。

当充电完成后,电容器存储的电能与电场的能量成正比。

当电容器需要释放储存的电能时,连接在电容器两个极板之间的电路会提供一条路径,让电荷从一个极板流向另一个极板。

这个过程会导致电场的消失,释放出储存的电能。

4. 电容的容量和电压电容的容量是指电容器储存电荷的能力。

它与电容器的几个因素有关,包括极板的面积、极板之间的距离和介质的介电常数。

容量越大,电容器储存电荷的能力越强。

电容的电压是指电容器能够承受的最大电压。

当电容器的电压超过这个限制时,电容器可能会被击穿并损毁。

5. 电容器的应用电容器在各种电子设备中广泛应用。

以下是一些常见的应用领域:•衰减滤波器:电容器可以用于滤波器电路,用于去除电路中的高频噪声。

•能量储存:电容器可以储存电能并在需要时释放出来,例如在相机的闪光灯中。

•信号耦合:在放大器和放大电路中,电容器可以用于将信号耦合到下一个级别的电路中。

•直流阻隔:电容器可以阻止直流信号通过,只允许交流信号通过。

•脉冲耦合:在数字电路中,电容器可以用于将脉冲信号从一个电路传输到另一个电路。

6. 常见的电容器类型6.1 电解电容器电解电容器是一种常见的电容器类型,它的极板由涂有电解质的金属箔组成。

电解电容器通常具有较高的容量和较低的成本,但其极性需要注意。

电容知识大全

电容知识大全

电容知识大全1)名称:聚酯(涤纶)电容(CL)符号:电容量:40p--4u额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2)名称:聚苯乙烯电容(CB)符号:电容量:10p--1u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3)名称:聚丙烯电容(CBB)符号: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4)名称:云母电容(CY)符号: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5)名称:高频瓷介电容(CC)符号: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6)名称:低频瓷介电容(CT)符号: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7)名称:玻璃釉电容(CI)符号: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8)名称:铝电解电容符号:电容量:0。

47--10000u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9)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10)名称:空气介质可变电容器符号: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11)名称:薄膜介质可变电容器符号: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12)名称:薄膜介质微调电容器符号: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13)名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:0。

电容知识大全

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电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。

? ? 用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF一、电容器的型号命名方法? ? 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。

依次分别代表名称、材料、分类和序号。

? ? 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。

? ? 第二部分:材料,用字母表示。

? ? 第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。

? ? 第四部分:序号,用数字表示。

? ? 用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介二、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: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、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、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。

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。

三、常用电容器1、铝电解电容器用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波2、钽电解电容器用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可靠性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可靠机件中。

《电容》 知识清单

《电容》 知识清单

《电容》知识清单一、什么是电容电容,简单来说,就是一种能够储存电荷的电子元件。

它就像是一个小小的“电荷仓库”,能够在电路中暂时存储电能。

想象一下,有一个容器,它可以装水,当水不断流进来时,它能先把水存起来,等需要的时候再放出去。

电容在电路中的作用就类似于这个容器,只不过它存的不是水,而是电荷。

从物理结构上看,电容通常由两个彼此靠近但不接触的导体极板,以及中间的绝缘介质组成。

当在电容的两个极板上加上电压时,就会有电荷在极板上聚集,从而实现电荷的储存。

二、电容的单位电容的单位是法拉(F),但在实际应用中,法拉这个单位太大了,常用的单位有微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)。

1 法拉= 1000000 微法1 微法= 1000 纳法1 纳法= 1000 皮法打个比方,如果说法拉是一个大游泳池能装的水量,那么微法可能就是一个大水桶,纳法就是一个小水桶,皮法就是一个小水杯。

三、电容的分类电容的种类繁多,常见的有以下几种:1、电解电容电解电容是有极性的电容,也就是说它有正负极之分。

它的容量通常比较大,一般用于电源滤波、储能等场合。

但电解电容的寿命相对较短,而且对温度比较敏感。

2、陶瓷电容陶瓷电容无极性,体积小,稳定性好,常用于高频电路中。

3、钽电容钽电容性能优良,漏电小,稳定性高,但价格相对较贵。

4、薄膜电容薄膜电容的绝缘电阻高,损耗小,常用于高精度、高可靠性的电路中。

四、电容的参数了解电容的参数对于正确选择和使用电容至关重要。

1、电容值这是电容最重要的参数之一,表示电容储存电荷的能力。

2、额定电压指电容在正常工作时所能承受的最大电压,如果超过这个电压,电容可能会被击穿损坏。

3、损耗角正切用于衡量电容在工作时的能量损耗。

4、温度系数表示电容的电容值随温度变化的程度。

5、频率特性电容在不同频率下的性能表现会有所不同。

五、电容在电路中的作用1、滤波在电源电路中,电容可以滤除电源中的杂波,使输出的电压更加平稳。

电容基础知识讲

电容基础知识讲

电容基础知识讲解电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。

电容器通常叫做电容。

按其结构可分为固定电容器、半可变电容器、可变电容器三种。

1.常用电容的结构和特点常用的电容器按其介质材料可分为电解电容器、云母电容器、瓷介电容器、玻璃釉电容等。

铝电解电容它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。

还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。

它的特点是容量大,但是漏电大,误差大,稳定性差,常用作交流旁路和滤波,在要求不高时也用于信号耦合。

电解电容有正、负极之分,使用时不能接反。

有正负极性,使用的时候,正负极不要接反。

纸介电容用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。

它的特点是体积较小,容量可以做得较大。

但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。

金属化纸介电容结构和纸介电容基本相同。

它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。

油浸纸介电容它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压。

它的特点是电容量大、耐压高,但是体积较大。

玻璃釉电容以玻璃釉作介质,具有瓷介电容器的优点,且体积更小,耐高温。

陶瓷电容用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。

它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。

铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。

薄膜电容结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。

涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。

聚苯乙烯薄膜电容介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。

云母电容用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。

电容器知识介绍

电容器知识介绍
问题4
外壳破裂或密封不良。解决方案:加强外壳材料的质量控制,优化装 配工艺,提高产品的机械强度和密封性能。
05 电容器的发展趋势与未来 展望
新型电容器的研发与应用
超级电容器
固态电容器
具有高能量密度、快速充放电的特点, 被广泛应用于电动汽车、混合动力汽 车等领域。
采用固态电解质代替液态电解质,具有 高稳定性、低阻抗、长寿命等优点,是 未来电容器发展的重要方向之一。
绝缘电阻(R)
总结词
绝缘电阻是指电容器两极之间的电阻, 反映了电容器内部的绝缘性能。
VS
详细描述
绝缘电阻越大,说明电容器内部的绝缘性 能越好,漏电流越小。在高压或高绝缘要 求的场合,绝缘电阻是一项重要的性能参 数。
温度系数变化的程度。
温度系数越小,说明电容器容量随温度变化 越小,稳定性越好。在某些高精度和高稳定 性要求的场合,温度系数是一项重要的性能 参数。
总结词
电容器广泛应用于电子设备、电力系统、通信等领域。
详细描述
电容器在各种电子设备中发挥着重要作用,如电视机、电脑、手机等。在电力系统中,电容器用于调节无功功率、 改善电压质量、减少线路损耗等。此外,电容器还广泛应用于通信领域,如信号传输、高频电路等。
02 电容器的工作原理
电容的基本概念
总结词
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,由电容器本身的介质特性、几何尺寸和电学参数决定。
对电容器进行老练处理,使其电气性能稳 定,然后进行各种检测,如耐压测试、漏 电流测试等,确保产品符合标准要求。
电容器的检测方法与标准
01
02
03
04
外观检查
对电容器的外观进行目视检查 ,查看有无明显的损伤或缺陷
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最全电容知识普及对电子产品来说,电容/电容器是必备的元件,在电子电路中起到振荡、滤波、耦合等作用。

电容/电容器按照介质可以分为无机介质电容、有机介质电容和电解电容三大类。

目前日系的电解电容的产品质量最好。

例如:NICHICON,RUBICON,KZG,SANYO,PANSONIC,NIPPON CHEMI-CON,FUJITS U等。

日系七大电容厂商:Sanyo三洋,三洋的固态电容最有名气,在高端板卡上都有它的身影;Nichicon蓝宝石或者叫尼康;Rubycon红宝石,我最喜欢的一个电容厂商,可惜的是没有固态电容,不过MBZ和MCZ系列也非常出色;KZG并不是电容厂商,而是NCC(Nippon Ch emi-Con日本化工)的KZG系列;Matsushita松下,松下被动元件部商标是Matsushita而不是panasonic;Nippon这个名称不对,全称是Nippon Chemi-Con简称NCC-日本化工,K ZG就是这个厂商生产的一个电容系列;Fujitsu是二线厂家,不过它的固态电容非常有名气,军工级电容;TEAPO是台湾厂商。

爆浆比较多的电容电容/电容器品牌主要有:JACKCON,Lelon,G-LUXON,GSC,OST等;涉及相关的主板品牌包括:升技(ABIT),建基(AOpen),映泰(BIOSTAR),BONA,COMMATE,精英(ECS),磐正(EPoX),Freetech,技嘉(Gigabyte),捷波(JETWA Y),丽台(Leadtek),青云(Albatron),微星(MSI),硕泰克(SOLTEK)等。

不过经历了几次较大的爆浆事件之后,各大厂都相继更换日系电容。

但是仍然有不少厂商依然死性不改。

一般来说,主板的电容/电容器要求都是精度比较高的,但没有高到精密电源的等级。

日产电容如Rubycon,Nichicon等,精度非常好,寿命也比较长,但价格比较高,而且很难买到合适的正品。

港产或者台产的电容,精度差,寿命也短,但价格便宜,供货量大。

通过电容可以判断一款板卡的做工,以及厂商是否偷工减料等。

小小的一颗电容十分便宜,但对于大批量生产的板卡厂商来说就是一笔不小的开支,所以很多板卡厂商都在电容上做文章。

出于种种原因的考虑,特别是成本,各品牌相应的策略也就不一样啦。

虽然说不能光看电容就确定主板的好坏,电容并不是主板最主要的部件,有些地方,省掉了也不影响运行。

相反,主板的品检标准非常重要,如果厂商能够坚持严格的品检,那么使用什么元件都不重要,因为品检时的环境不可能是日常使用环境中能够达到的,相反,如果厂商没有良好的设计和试验环境,最终产品没有品检,那么就无法发现元件搭配中的问题,即使全是名牌元件,搭出来的还是不稳定有缺陷的产品。

但是做为硬件最基础的电容来说还是相当重要的。

至于原理方面偶也不多说了,其实是偶也不是很清楚。

还是看图说话吧,让大家认识一下板卡上最常见的一些电容。

先看一下这个东冬。

应该对大家认识电容参数有点帮助。

1、SANYO三洋SANYO OSCON SVP/SEP电容(非常昂贵的高端固态电容,一般只会出现在中高端的主板上或是显卡上。

只有极少数高端板卡会采用全部SANYO OSCON SVP电容的阵容。

价格一般会非常高。

一分钱一分货。

这是目前板卡上质量最好的电容之一。

)SANYO OSCON TCNQ电容(也是性能非常出色的SANYO固态电容,蓝色的外壳非常漂亮独特,可以一眼看出是SAN YO的电容。

质量也非常出众。

价格略低于OSCON SVP电容,通常也是出现在中高端显卡上。

一般高端显卡上更多的是采用OSCON电容的阵容。

)SANYO WG 电容SANYO WX 电容(SANYO 的WG和WX系列电容在技嘉和磐正的主板上比较多见。

稳定性和性能相对SAN YO来说逊色不少,不过质量也是不错的。

)2、Rubycon红宝石Rubycon MCZ 电容(RUBYCON(红宝石)MCZ顶级系列电容,完全可以与三洋的OSCON固态电容有得一拼。

MCZ是RUBYCON最高级别的系列电容,代表着红宝石的神话。

可惜很少见到,只有高端才会有MCZ的身影。

依然很稀有。

也许是物以稀为贵吧。

)Rubycon MBZ 电容(Rubycon MBZ 电容是最常见的高级电容。

通常出现在升技的主板上。

升技的中高端主板全部采用的是Rubycon的电容。

CPU供电部分一般都是采用的MBZ系列。

用料非常不错。

偶非常喜欢。

MBZ也经常出现在显卡上。

特别是五大通路品牌的显卡。

虽然因为本成原因,没有使用固态电容,但也或多或少地使用了MBZ。

只是显卡上那MBZ电容略短一些。

)Rubycon ZL 电容(Rubycon ZL系列电容和ZLH系列电容比较接近。

各项性能标准上来说都是非常不错的。

不过ZLH略好过ZL。

升技的板卡通常是采用MBZ+ZL的组合,偶非常喜欢。

还有技嘉也曾经一度非常流行Rubycon ZL系列电容。

不过近来都改用SANYO 的WG和WX系列电容加上Nichicon的组合。

)Rubycon YXG电容(性能一般,是Rubycon中最普通的系列。

常用于显卡上。

)3、Nichicon蓝宝石Nichicon HZ 电容Nichicon的最高级别HZ系列是目前所有电容级别最高的。

名副其实的电解电容之王。

Nichicon HN 电容(Nichicon HN 系列电容是Nichicon中仅次于HZ系列的电容,性能参数非常不错,与其他品牌的顶级电容性能相当。

高端主板上也不是很常见,有点像Rubycon MCZ电容,非常稀有。

)Nichicon HM 电容(Nichicon HM 系列电容是Nichicon中表现不错的电容,性能参数非常不错,与Rubycon M BZ系列电容性能相当。

中高端主板上很常见。

技嘉的主板上最近比较多地使用该电容与SA NYO的WG和WX系列电容相搭配。

)Nichicon HD 电容(Nichicon HD 电容在以前非常流行,现在随着HM的普及取而代之以前的地位。

在以前P 3和早期的P4时代的主板上可以看到。

再低一档次的就是NICHICON HE系列电容。

)另外,关于HV系列电容的定位不是很清楚。

个人认为应该在HM和HE系列之间,性能参数与HD系列差不多。

Nichicon HV 电容4、NipponChemi-Con日本化工NipponChemi-ConPS电容(NCC的PS系列固态电容,与SANYO OSCON电容有得一比,也是非常昂贵的高端固态电容,一般只会出现在中高端的主板上或是显卡上。

一般与SANYO OSCON电容搭配使用出现在高端板卡上。

这也是目前板卡上质量最好的固态电容之一)KZJ电容(Nippon Chemi-Con日本化工的顶级电解电容,性能勿需质疑,定位于红宝石的MCZ性能相当,但是也比较稀有。

)KZG电容(KZG电容外观比较独特,很好认,华硕的最爱。

通常在华硕的主板上可以看见整排的KZG电容特别是CPU供电部分,很常见。

DFI的中低端也有使用KZG电容,高端的CP U供电输入部分也很常见,不过CPU供电输出部分常用固态电容。

KZG的性能也是非常不错的。

有不少的厂商都采用了KZG电容。

还有技嘉,微星两大厂商也经常采用。

可以说三大厂商都一致信赖KZG。

)KZE电容(KZE电容也是以前比较多见。

以前的KZE外观为绿色,和三洋的WG,WX有点相近,不过感觉更像台系电容;现在的KZE和KZG一样为暗紫色。

常见于华擎的主板。

KZE相对KZG而言低了一个档次。

不过应付低端还是手到擒来。

)KY电容(KY电容长得还是比较YY的,有点像高端电容。

可惜定位却是低端产品。

KY系列是NCC的低端产品,质量一般。

通常搭配在主板非主要供电滤波电路上。

)5、Matsushita松下(找不到Matsushita松下的FM系列电容的图片。

FM系列性能并不能与Nichicon的最高级别HZ系列以及RUBYCON(红宝石)MCZ顶级系列电容相比。

松下的实力却是勿庸置疑的,松下在陶瓷电容方向上更有作为。

华硕的产品线中有不少使用了松下电容。

因为图片不清楚,无法辨别。

没找到FM系列,不过却找到了FL系列,具体定位未知。

是在华硕的高端主板上CPU供电电路部分找到的。

虽然没找到相关的资料,不过估计定位与FM系列相当,或许更胜一筹。

还有待进一步证实。

)MatsushitaFL电容如果没猜错的话这个FL系列就是传说中的松下GOLD(金装电容)电解电容。

性能非常出色。

MatsushitaFC电容MatsushitaFC电容比较常见,主板上使用的松下滤波电容最常见的都是属于FC系列电容。

质量也还算不错,有些主板的CPU供电部分使用的是更高级别的FM系列电容。

)MatsushitaFJ电容(MatsushitaFJ电容就比较一般了。

没什么特色,更多地是使用在非CPU主要供电电路上滤波。

)6、Fujitsu富士通Fujitsu SU固态电容(Fujitsu电容只介绍最有名的Fujitsu SU固态电容,军工级电容。

可惜这么好的电容被五大通路厂商的垃圾主板给浪费了。

因为那些主板的CPU供电电路大多都不惜成本地采用了全部Fujitsu SU固态电容的阵容,可惜返修率依然居高不下。

值得欣慰的是一些不少大厂的中高端主板上也能或多或少地看到Fujitsu SU固态电容。

Fujitsu SU固态电容是富士通的最高水平的代表。

)(这种红色的固态电容也是富士通的,也是相当不错的固态电容,性能估计和三洋的SVP/ SEP、NCC的PS系列在同一档次上。

常见于华硕的高端主板,技嘉和微星的高端板有时候也能见到)7、再来看看其他的一些台系和其他电容吧。

质量和性能与日系电容还是有不小的差距的。

就不多说什么啦。

Fcon电容Chocon电容Choyo电容看起来有点像Rubycon的MBZ,不过防爆槽不一样Sacon电容Taicon电容Teapo电容RLS电容8、最后,再来认识一下爆浆事件相关的部分电容GSC大名鼎鼎的爆浆王——众望所归,名符其实OST(OST爆浆,其实也是有苦衷的,OST的电解液也是从日本进口的,但是灌注这种电解液还必须放入一种添加剂,但是OST没有添加,因为日方没有说。

OST还有一个长得很像KZG的马甲,简直可以以假乱真。

华擎的最爱,偶在不少华擎的主板上见过。

不过总算还厚道,标识的是OST,而不是KZG,不然KZG就完了。

)其他的电容/电容器现在已经不多见了,要不就是无牌杂牌电容/电容器之类的啦。

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