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针对电容的原理,分类,基本参数 实际分析模 使用注意事项、进行整理总结,干货满满,有需要的朋友赶紧收藏吧!
编辑于2024-02-28 08:24:00电容
基本参数
工作电压
容量
误差
工作温度范围及工作寿命
温度系数(陶瓷电容)
漏电流(电解电容)
等效串联电阻ESR及等效串联电感ESL
损耗因数
外形及安装尺寸
实际分析模型
总电荷:Q=CV
能量:W=1/2 CV^2
峰值电流:I_peak=C dv/dt
功率:P=I_rms^2×ESR
阻抗:Z=R+jX
X_c=-1/ωC,X_L=ωESL
Z=√(〖ESR〗^2+(X_L+X_C )^2 )
∆V=1/C ∫▒tdt+ESL∙DI/Dt+ESR×∆I
I_RMS=√(I_DC^2+I_AC^2 )
使用注意事项
电解电容
电压不超过浪涌电压,工作电压低于额定电压0.8-0.9
纹波电流流过ESR,产生损耗而发热
温度过高,电解液沸点;温度过低,电解液凝固
温度同样影响漏电流大小
不能施加反压,一般不超过0.8V
薄膜电容
安全性电容(X/Y)
浪涌电压的耐受程度
介电强度
dV/dt
RMS电流
RMS电压
陶瓷电容
噪声影响(压电效应)
介质材料对性能的影响
电容量与温度的关系
电容量与电压的关系
电容量的衰减
断裂失效
分类
极性分类
有极性
电解电容
铝电解电容
非固态
混合聚合物
固体聚合物
钽电解电容
非固态
固态MnO2
固体聚合物
铌电解电容
固态MnO2
固体聚合物
超级电容
双电层电容
混合超级电容
电化学电容
无极性
薄膜电容
金属化
纸
金属化/膜/箔
PP膜
PET膜
PEN膜
PPS膜
PTFE膜
陶瓷电容
1类-温度补偿型
低损耗、电容量稳定性高或要求温度系数有明确规定的谐振电路中
标称温度系数(α):NP0、N150、N220、N470、N750、SL等
2类-高介电常数型
旁路、耦合或用在对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中
温度特性有:Y5P、X7R、Z5U、Y5V等
3类-半导体型
旁路和耦合
温度特性有:Y5P、Y5R、Y5U、Y5V等
其他
真空、空气、玻璃、硅
容量是否可调
固定电容
可调电容
介质不同
陶瓷
重点关注:温度系数
用途:耦合、缓冲、电源旁路、定时、电源滤波器、谐振电路等
薄膜
重点关注:dv/dt
用途:耦合、缓冲、电源旁路、定时、电源滤波器、谐振电路等
电解
重点关注:漏电流
用途:输入整流滤波、输出整流滤波
原理
工作原理
两块可储存电荷的极板靠近
电容量大小
与极板面积和间距成正比
极板材料
铜板
铝板
金属膜
钽膜
极板间介质
空气
纸基
云母
聚苯乙烯
电解液