電容的作用和用途

時間 2022-08-31 23:35:12

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儲能 濾波 隔直阻交

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電容器的定義

電容器,簡稱電容,顧名思義,是『裝電的容器』,是一種容納電荷的器件。英文名稱:capacitor。

一些常用的電容器如圖所示。用字母c表示。電容是電子裝置中大量使用的電子元件之一,廣泛應用於隔直,耦合,旁路,濾波,調諧迴路, 能量轉換,控制電路等方面。

電容器主要特性引數

1、標稱電容量和允許偏差

標稱電容量是標誌在電容器上的電容量。

電容器的基本單位是法拉(f),但是,這個單位太大,在實地標註中很少採用。

其它單位關係如下:

1f=1000mf

1mf=1000μf

1μf=1000nf

1n=1000pf

電容器實際電容量與標稱電容量的偏差稱誤差,在允許的偏差範圍稱精度。

精度等級與允許誤差對應關係:00(01)-±1%、0(02)-±2%、ⅰ-±5%、ⅱ-±10%、ⅲ-±20%、 ⅳ-(+20%-10%)、ⅴ-(+50%-20%)、ⅵ-(+50%-30%)

一般電容器常用ⅰ、ⅱ、ⅲ級,電解電容器用ⅳ、ⅴ、ⅵ級,根據用途選取。

2、額定電壓

在最低環境溫度和額定環境溫度下可連續加在電容器的最高直流電壓有效值,一般直接標註在電容器外殼上,如果工作電壓超過電容器的耐壓,電容器擊穿,造成不可修復的永久損壞。

3、絕緣電阻

直流電壓加在電容上,並產生漏電電流,兩者之比稱為絕緣電阻.

當電容較小時,主要取決於電容的表面狀態,容量〉0.1uf時,主要取決於介質的效能,絕緣電阻越小越好。

電容的時間常數:為恰當的評價大容量電容的絕緣情況而引入了時間常數,他等於電容的絕緣電阻與容量的乘積。

4、損耗

電容在電場作用下,在單位時間內因發熱所消耗的能量叫做損耗。各類電容都規定了其在某頻率範圍內的損耗允許值,電容的損耗主要由介質損耗,電導損耗和電容所有金屬部分的電阻所引起的。

在直流電場的作用下,電容器的損耗以漏導損耗的形式存在,一般較小,在交變電場的作用下,電容的損耗不僅與漏導有關,而且與週期性的極化建立過程有關。

5、頻率特性

隨著頻率的上公升,一般電容器的電容量呈現下降的規律。

電容器的型號命名與標示

1.電容器的型號命名方法

國產電容器的型號一般由四部分組成(不適用於壓敏、可變、真空電容器)。依次分別代表名稱、材料、分類和序號。

第一部分:名稱,用字母表示,電容器用c。

第二部分:材料,用字母表示。

第三部分:分類,一般用數字表示,個別用字母表示。

第四部分:序號,用數字表示。

用字母表示產品的材料:a-鉭電解、b-聚苯乙烯等非極性薄膜、c-高頻陶瓷、d-鋁電解、e-其它材料電解、g-合金電解、h-復合介質、i-玻璃釉、j-金屬化紙、l-滌綸等極性有機薄膜、n-鈮電解、o-玻璃膜、q-漆膜、t-低頻陶瓷、v-雲母紙、y-雲母、z-紙介

2.電容器容量標示

1、直標法

用數字和單位符號直接標出。如1uf表示1微法,有些電容用「r」表示小數點,如r56表示0.56微法。

2、文字元號法

用數字和文字元號有規律的組合來表示容量。如p10表示0.1pf,1p0表示1pf,6p8表示6.8pf, 2u2表示2.2uf.

3、色標法

用色環或色點表示電容器的主要引數。電容器的色標法與電阻相同。

電容器偏差標誌符號:+100%-0--h、+100%-10%--r、+50%-10%--t、+30%-10%--q、+50%-20%--s、+80%-20%--z

4、數學計數法:如上圖瓷介電容,標值272,容量就是:27x100pf=2700pf.

如果標值473,即為47x1000pf=0.047uf。(後面的2、3,都表示10的多少次方)。

又如:332=33x100pf=3300pf。

電容器的分類

1、按照結構分三大類:固定電容器、可變電容器和微調電容器。

2、按電解質分類:有機介質電容器、無機介質電容器、電解電容器和空氣介質電容器等。

3、按用途分有:高頻旁路、低頻旁路、濾波、調諧、高頻耦合、低頻耦合、小型電容器。

4、按製造材料的不同可以分為:瓷介電容、滌綸電容、電解電容、鉭電容,還有先進的聚丙希電容等等

5、高頻旁路:陶瓷電容器、雲母電容器、玻璃膜電容器、滌綸電容器、玻璃釉電容器。

6、低頻旁路:紙介電容器、陶瓷電容器、鋁電解電容器、滌綸電容器。

7、濾波:鋁電解電容器、紙介電容器、復合紙介電容器、液體鉭電容器。

8、調諧:陶瓷電容器、雲母電容器、玻璃膜電容器、聚苯乙烯電容器。

9、低耦合:紙介電容器、陶瓷電容器、鋁電解電容器、滌綸電容器、固體鉭電容器。

10、小型電容:金屬化紙介電容器、陶瓷電容器、鋁電解電容器、聚苯乙烯電容器、固體鉭電容器、玻璃釉電容器、金屬化滌綸電容器、聚丙烯電容器、雲母電容器。

常用電容器

鋁電解電容器

用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩條鋁箔中間捲繞而成,薄的化氧化膜作介質的電容器.因為氧化膜有單向導電性質,所以電解電容器具有極性.。

容量大,能耐受大的脈動電流。

容量誤差大,洩漏電流大;普通的不適於在高頻和低溫下應用,不宜使用在25khz以上頻率。

低頻旁路、訊號耦合、電源濾波。

鉭電解電容器

用燒結的鉭塊作正極,電解質使用固體二氧化錳。

溫度特性、頻率特性和可靠性均優於普通電解電容器,特別是漏電流極小,貯存性良好,壽命長,容量誤差小,而且體積小,單位體積下能得到最大的電容電壓乘積。

對脈動電流的耐受能力差,若損壞易呈短路狀態。

超小型高可靠機件中。

薄膜電容器

結構與紙質電容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低損耗塑材作介質。

頻率特性好,介電損耗小。

不能做成大的容量,耐熱能力差。

濾波器、積分、振盪、定時電路。

瓷介電容器

穿心式或支柱式結構瓷介電容器,它的乙個電極就是安裝螺絲。引線電感極小,

頻率特性好,介電損耗小,有溫度補償作用。

不能做成大的容量,受振動會引起容量變化。

特別適於高頻旁路。

獨石電容器(多層陶瓷電容器)

在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以電極槳材料,疊合後一次繞結成一塊不可分割的整體,外面再用樹脂包封而成

小體積、大容量、高可靠和耐高溫的新型電容器,高介電常數的低頻獨石電容器也具有穩定的效能,體積極小,q值高

容量誤差較大

雜訊旁路、濾波器、積分、振盪電路

紙介電容器

一般是用兩條鋁箔作為電極,中間以厚度為0.008~0.012mm的電容器紙隔開重疊捲繞而成。

製造工藝簡單,**便宜,能得到較大的電容量

一般在低頻電路內,通常不能在高於3~4mhz的頻率上運用。油浸電容器的耐壓比普通紙質電容器高,穩定性也好,適用於高壓電路

微調電容器(半可變電容器)

電容量可在某一小範圍內調整,並可在調整後固定於某個電容值。

瓷介微調電容器的q值高,體積也小,通常可分為圓管式及圓片式兩種。

雲母和聚苯乙烯介質的通常都採用彈簧式東,結構簡單,但穩定性較差。

線繞瓷介微調電容器是拆銅絲〈外電極〉來變動電容量的,故容量只能變小,不適合在需反覆除錯的場合使用

陶瓷電容器

用高介電常數的電容器陶瓷〈鈦酸鋇一氧化鈦〉擠壓成圓管、圓片或圓盤作為介質,並用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極製成。它又分高頻瓷介和低頻瓷介兩種。

具有小的正電容溫度係數的電容器,用於高穩定振盪迴路中,作為迴路電容器及墊整電容器。

低頻瓷介電容器限於在工作頻率較低的迴路中作旁路或隔直流用,或對穩定性和損耗要求不高的場合〈包括高頻在內〉。這種電容器不宜使用在脈衝電路中,因為它們易於被脈衝電壓擊穿。

高頻瓷介電容器適用於高頻電路

雲母電容器

就結構而言,可分為箔片式及被銀式。被銀式電極為直接在雲母片上用真空蒸發法或燒滲法鍍上銀層而成,由於消除了空氣間隙,溫度係數大為下降,電容穩定性也比箔片式高。

頻率特性好,q值高,溫度係數小

不能做成大的容量

廣泛應用在高頻電器中,並可用作標準電容器

玻璃釉電容器

由一種濃度適於噴塗的特殊混合物噴塗成薄膜而成,介質再以銀層電極經燒結而成"獨石"結構

效能可與雲母電容器媲美,能耐受各種氣候環境,一般可在200℃或更高溫度下工作,額定工作電壓可達500v,損耗tgδ0.0005~0.008

電容器:電子裝置中充當整流器的平滑濾波、電源和退耦、交流訊號的旁路、交直流電路的交流耦合等的電子元件稱為電容器。電容器包括固定電容器和可變電容器兩大類,其中固定電容器又可根據所使用的介質材料分為雲母電容器、陶瓷電容器、紙/塑料薄膜電容器、電解電容器和玻璃釉電容器等;可變電容器也可以是玻璃、空氣或陶瓷介質結構。

電容器的損耗與漏電和使用環境的溫度有極大的關係!!!

固定電容器

固定電容器的檢測方法

a.檢測10pf以下的小電容因10pf以下的固定電容器容量太小,用萬用表進行測量,只能定性的檢查其是否有漏電,內部短路或擊穿現象。測量時,可選用萬用表r×10k擋,用兩錶筆分別任意接電容的兩個引腳,阻值應為無窮大。

若測出阻值(指標向右擺動)為零,則說明電容漏電損壞或內部擊穿。

b.檢測10pf~001μf固定電容器是否有充電現象,進而判斷其好壞。萬用表選用r×1k擋。

兩隻三極體的β值均為100以上,且穿透電流要小。可選用3dg6等型號矽三極體組成復合管。萬用表的紅和黑錶筆分別與復合管的發射極e和集電極c相接。

由於復合三極體的放大作用,把被測電容的充放電過程予以放大,使萬用表指標擺幅度加大,從而便於觀察。

應注意的是:在測試操作時,特別是在測較小容量的電容時,要反覆調換被測電容引腳接觸a、b兩點,才能明顯地看到萬用表指標的擺動。c對於001μf以上的固定電容,可用萬用表的r×10k擋直接測試電容器有無充電過程以及有無內部短路或漏電,並可根據指標向右擺動的幅度大小估計出電容器的容量。

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