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主题:[转帖] 关于电容较深层次的理解!!! 本主题第1268个浏览者  (总共1页) 1

 云外天
 

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[转帖] 关于电容较深层次的理解!!!

高速PCB设计电容的应用
第一部分:电容的分类
电容在电路的设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类:
第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号的交流耦合。
第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板的电源或地的噪声。
第三类: 有源或无源RC滤波或选频网络中用到的电容。
第四类: 模拟积分器和采样保持电路中用到的电容。

在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。
电容从制造的材料和工艺进行分类,主要有以下不同形式的电容:
1、 NPO陶瓷电容器
2、 聚苯乙烯陶器电容器
3、 聚丙烯电容器
4、 聚四氟乙烯电容器
5、 MOS电容器
6、 聚碳酸酯电容器
7、 聚脂电容器
8、 单片陶瓷电容器
9、 云母电容器
10、 铝电解电容器
11、 钽电解电容器
在实际的设计中由于,价格、采购等各方面原因经常用的电容有:陶瓷电容、铝电解
电容、钽电容。

下面我看看,各个电容的性能比较表:
类型 典型介质吸收 优点 缺点
NPO陶瓷电容器 吸收<0.1% 外型尺寸小、价格便宜、稳定性好、电容值范围宽、 销售商
多、电感低 通常很低,但又无法限制到很小的数值(10nF)
聚苯乙烯陶器电容器 0.001%~0.02% 价格便宜、DA很低、电容值范围宽、稳定性好 温度
高于85°C,电容器受到损害、外形尺寸大、电感高
聚丙烯电容器 0.001%~0.02% 价格便宜、DA很低、电容值范围宽 温度高于+105°C,电容
器受到损害、外形尺寸大、电感
聚四氟乙烯电容器 0.003%~ 0.02% DA很低、稳定性好、可在+125°C以上温度工作、电容
值范围宽 价格相当贵、外形尺寸大、电感高
MOS电容器 0.01% DA性能好,尺寸小,可在+25°C以上温度工作,电感低 限制供应、只提
供小电容值
聚碳酸酯电容器 0.1% 稳定性好、价格低、温度范围宽 外形尺寸大、DA限制到8位应用、
电感高
聚脂电容器 0.3%~0.5% 稳定性中等、价格低、温度范围宽、电感低 外形尺寸大、DA限制
到8位应用、电感高
单片陶瓷电容器 >0.2% 电感低、电容值范围宽 稳定性差、DA性能差、电压系数高
云母电容器 >0.003% 高频损耗低、电感低、稳定性好、效率优于1% 外形尺寸很大、电容
值低(<10nF)、价格贵
铝电解电容器 很高 电容值高、电流大、电压高、尺寸小 泄漏大、通常有极性、稳定性差
、精度低、电感性
钽电解电容器 很高 尺寸小、电容值大、电感适中 泄漏很大、通常有极性、价格贵、稳定
性差、精度差

第二部分:电容的具体模型和分布参数
要正确合理的应用电容,自然需要认识电容的具体模型以及模型中各个分布参数的具
体意义和作用。和其他的元器件一样,实际中的电容与"理想"电容器不同," 实际"电容器
由于其封装、材料等方面的影响,其就具备有电感、电阻的一个附加特性,必须用附加的
"寄生"元件或"非理想 "性能来表征,其表现形式为电阻元件和电感元件,非线性和介电存
储性能。"实际"电容器模型如下图所示。由于这些寄生元件决定的电容器的特性,通常在
电容器生产厂家的产品说明中都有详细说明。在每项应用中了解这些寄生作用,将有助于
你选择合适类型的电容器。

从上面的图我们可以看出,电容实际上应该由六个部分组成。除了自己的电容C外,还
有以下部分组成:
1、 等效串联电阻ESR RESR :电容器的等效串联电阻是由电容器的引脚电阻与电容器两个
极板的等效电阻相串联构成的。当有大的交流电流通过电容器,RESR 使电容器消耗能量(
从而产生损耗)。这对射频电路和载有高波纹电流的电源去耦电容器会造成严重后果。但对
精密高阻抗、小信号模拟电路不会有很大的影响。RESR 最低的电容器是云母电容器和薄膜
电容器。
2、 等效串联电感ESL,LESL :电容器的等效串联电感是由电容器的引脚电感与电容器两
个极板的等效电感串联构成的。像RESR 一样,LESL 在射频或高频工作环境下也会出现严
重问题,虽然精密电路本身在直流或低频条件下正常工作。其原因是用于精密模拟电路中
的晶体管在过渡频率 (transition frequencies)扩展到几百兆赫或几吉赫的情况下,仍具
有增益,可以放大电感值很低的谐振信号。这就是在高频情况下对这种电路的电源端要进
行适当去耦的主要原因。
3、 等效并联电阻EPR RL :就是我们通常所说的电容器泄漏电阻,在交流耦合应用、存储
应用(例如模拟积分器和采样保持器)以及当电容器用于高阻抗电路时,RL 是一项重要参数
,理想电容器中的电荷应该只随外部电流变化。然而实际电容器中的RL 使电荷以RC时间常
数决定的速率缓慢泄漏。
4、 还是两个参数RDA、CDA 也是电容的分布参数,但在实际的应该中影响比较小,这里就
不介绍了。所以电容重要分布参数的有三个:ESR、ESL、EPR。其中最重要的是ESR、 ESL
,实际在分析电容模型的时候一般只用RLC简化模型,即分析电容的C、ESR、ESL,这我们
将在下周做重点分析电容的简化模型。
5、 下面我们在介绍详细模型的基础上,谈谈我们设计中经常用到两种电容:
6、 电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大,由于其隔离电阻低,就是
等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大 (典型值5~20nA/μF),因此它不适合用于存储
和耦合。电解电容比较适合用于电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流
耦合及电荷存储的电容器是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器

7、 单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联
电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段。这和他的结构构成有很大的关
系单片陶瓷电容器是由多层夹层金属薄膜和陶瓷薄膜构成的,而且这些多层薄膜是按照母
线平行方式排布的,而不是按照串行方式卷绕的。
8、 这周我们谈了电容的详细的等效模型,相信大家现在对电容应该有比较深的认识了,
下周我们将继续谈,我们实际分析应用中要经常用到的电容的简化等效模型,和他阻抗曲
线的由来和意义。


第三部分:电容的简化模型和阻抗曲线
为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ES
L、电容组成的RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用
下图中简化的实际模型进行分析:

上面组成的RLC模型的阻抗如果用数学公式可以表示如下:
Z=Rs+jωLs-j/ωC=Rs+j(ωLs-1/ωC) (式中ω=2πf)
那么它的模的表达式如下:

上式就是电容的容抗随频率变化的表达式,如果2πfLs=1/2πfC,那么|Z|min=
Rs,此时:

画出电容的容抗的曲线的图如下:

从上图,我们很清楚的看出:电容在整个频段,并非都是表现为电容的特性,而是在
低频的情况(谐振频率以下),表现为电容性的器件,而当频率增加(超过谐振频率)的时
候,它渐渐的表现为电感性的器件。也就是说它的阻抗随着频率的增加先减小后增大,等
效阻抗的最小值发生在串联谐振频率时,这时候,电容的容抗和感抗正好抵消,表现为阻
抗大小恰好等于寄生串联电阻ESR。
了解了上面的曲线,应该就不难理解在实际的应该中,我们的选择电容标准是:
1、 尽可能低的ESR电容。
2、 尽可能高的电容的谐振频率值。
我们谈了电容的详细的简化模型,希望对大家的分析电容的问题会带来帮助,这个专
题在这里就占时告一个段落了。电容应该更深入的应用,比如:电容的分布参数对阻抗的
具体的、综合的影响、电路设计中如果选择适量的电容避免电容过设计和欠设计等专题希
望今后各位同仁一起探讨探讨。


要想看图请登陆
http://www.edadoc.com/bbs/View.asp?S=22&I=8131&P=&R=8134

补充:
1.电解电容器(比如:钽电容器和铝电解电容器)的容量很大,
由于其隔离电阻低,就是等效并联电阻EPR很小,所以漏电流非常大
(典型值5~20nA/μF),因此它不适合用于存储和耦合。电解电容比较适合用于
电源的旁路电容,用于稳定电源的供电。最适合用于交流耦合及电荷存储的电容器
是聚四氟乙烯电容器和其它聚脂型(聚丙烯、聚苯乙烯等)电容器。
单片陶瓷电容器,比较适合用于高频电路的退耦电容,因为它们具有很低的等效串联
电感,就是等效串联电感ESL很小,具备有很广的退耦频段
2.电解电容的漏电流要比无极性电容更加大些?
无极性普通电容用于什么情况而电解电容又用于什么场合?
无极的小电容一般用于高频检波,滤噪,隔直等等把
大电解一般用于电源的稳压
还有一种大的交流电容,用于交流滤波
3.电解电容极性与容量的判别
用万用表判断电容器质量
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。
红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断
电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如
果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位
,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。

有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表
内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点
,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流
是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容
器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针
在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。
表针一般停留并稳定在50-200K刻度范围内。
电解电容极性的判别
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。
我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡
时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加
(漏电阻减小)。
测量时,先假定某极为“+”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表
笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一
下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)
的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 

希望大家有相关电容使用方面的见解,即使补充!

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 云外天
 

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re:现代电源技术中电容器的正确选用

现代电源技术中电容器的正确选用

电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等,对其它参数没有过多的要求。

  随着电子线路,特别是电力电子电路的发展对不同应用场合的电容器提出了不同的特殊要求。

1滤波电容器

  交流电(工频或高频)经整流后需用电容器滤波使输出电压平滑,要求电容器容量大,一般多采用铝电解电容器。铝电解电容器应用时主要问题是温度与寿命关系,如廉价型环境温度多为85℃,可在1000h内保证各性能参数,特别是电容量,超过1000h,各项性能指标将得不到保证,尽管在很多情况下还能用。如降低使用温度可以延长寿命,基本遵循50℃法则。因此在很多要求高温和高可靠性场合下,应选用长寿命(如5000h以上,甚至105℃,5000h)电解电容器。一般体积小的电解电容器,其寿命相对较短。

  用于DC/DC开关稳压电源输入滤波电容器,因开关变换器是以脉冲形式向电源汲取电能,故滤波电容器中流过较大的高频电流,当电解电容器等效串联电阻(ESR)较大时,将产生较大损耗,导致电解电容器发热。而低ESR电解电容器则可明显减小纹波(特别是高频纹波)电流产生的发热。

  用于开关稳压电源输出整流的电解电容器,要求其阻抗频率特性在300kHz甚至500kHz时仍不呈现上升趋势,见图1。电解电容器ESR较低,能有效地滤除开关稳压电源中的高频纹波和尖峰电压。而普通电解电容器在100kHz后就开始呈现上升趋势(见图2),用于开关电源输出整流滤波效果相对较差。笔者在实验中发现,普通CDII型中4700μF,16V电解电容器,用于开关电源输出滤波的纹波与尖峰并不比CD03HF型4700μF,16V高频电解电容器的低,同时普通电解电容器温升相对较高。当负载为突变情况时,用普通电解电容器的瞬态响应远不如高频电解电容器。

  由于铝电解电容器在高频段不能很好地发挥作用,应辅之以高频特性好的陶瓷或无感薄膜电容器,其主要优点是:高频特性好,ESR低,如MMK5型容量1μF电容器,谐振频率达2MHz以上,等效阻抗小于0.02Ω,远低于电解电容器,而且容量越小谐振频率越高(可达50MHz以上),见图3,这样将得到很好的电源的输出频率响应或动态响应。

2吸收与换相电容器

  随着栅控半导体器件的额定功率越做越大,开关速度越来越快,额定电压越来越高,对缓冲电路的电容器仅仅要求足够的耐压、容量及优异的高频特性是不够的。

  在大功率电力电子电路中,由于IGBT的开关速度已小于1μs,要求吸收电路电容器上的电压变化速率dv/dt>V/μs已是很正常的,有的要求V/μs甚至V/μs。由电容器与电压充电时间的基本关系可知



  如以1μF、V/μs计,则由式(1)可知其峰值电流将达A。即使较小的电容量如10nF,以V/μs速率变化则峰值电流为100A。对于普通电容器,特别是普通金属化电容器的dv/dt<100V/μs,特殊金属化电容器的dv/dt≤200V/μs,专用双金属化电容器小容量(小于10nF)的dv/dt≤1500V/μs,较大容量(小于0.1μF)的则为600V/μs,在这种巨大且重复率很高的峰值电流冲击下是很难承受的。所以经常可以看到电力电子电路因吸收电容应用不当造成电容器击穿或断路,损坏电力电子电路的现象。

  目前吸收电路专用电容器,即金属箔电极可承受较大的峰值电流和有效值电流冲击,如:较小容量(10nF以下)的可承受100000V/μs~455000V/μs的电压变化率、3700A峰值电流和达9A有效值电流(如CDV30FH822J03);较大容量(大于10nF,小于0.47μF)或较大尺寸的可承受大于3400V/μs以及1000A峰值电流的冲击。

  由此可见,尽管同是无感电容、金属化和金属箔电容,应用在吸收电路中将有不同的表现,外形相近但规格不同在这里是绝对不能互换的。

  电容器的尺寸将影响电容器的dv/dt及峰值电流的耐量,一般而言,长度越大dv/dt和峰值电流则相对较小,以CDE公司WPP型电容为例,如表1所示。

  吸收电路中电容器的工作特点是高峰值电流占空比小,有效值电流不十分高,与这种电路相似的还有晶闸管逆变器的换相电容器,尽管这种电容器要求的dv/dt较吸收电容器小,但峰值电流与有效值电流均较大,采用普通电容器在电流方面不能满足要求。

  在某些特殊应用中要求储能电容器反复急促放电,而且放电回路电阻极低、寄生电感很小,在这种场合下只能将吸收电容并联使用以保证长期使用的可靠性。

3谐振电容器

  谐振式变换器,如谐振式开关稳压电源及晶闸管中频电源谐振回路中的谐振电容器,工作时往往流过很大电流。如并联谐振式晶闸管中频电源,流过谐振电容器的谐振电流为流过晶闸管电流的10倍甚至更高,因此必须选择专用电容器,方能满足要求。又如电子镇流器的谐振电容规格选择不当时,会出现电容上电压虽没达到击穿电压但由于流过较大的谐振电流而损坏的现象。

4耐压与寿命试验

  电容器的额定电压和击穿电压之间留有一个安全系数,如耐压为400V电解电容器,击穿电压不低于450V,而薄膜电容器的击穿电压为额定电压的1.5倍至2倍,因此不能说电容器达到额定电压就可能击穿。

  薄膜电容器的寿命试验是在其最高工作温度下,施加1.5倍额定电压,保证500h甚至1000h内不损坏。电解电容器的寿命试验是在最高工作温度及额定电压条件下,在额定寿命期内主要参数符合规定要求。

  电解电容器的寿命与电容器长期工作的环境温度有直接关系,温度越高,电容器的寿命越短。普通的电解电容器在环境温度为90℃时已经损坏,如:B41303,B43303等型号的电解电容器。但是现在有很多种类的电解电容器的工作环境温度已经很高,如B43502在环境温度为90℃,通过电解电容器的交流电流和额定脉冲电流的比为0.5时,寿命仍然为10000h,但是如果温度上升到95℃时,电解电容器即已经损坏。因此,在选择电容器的时候,应该根据具体的环境温度和其他的参数指标来选定,如果忽略了环境温度对电容器寿命的影响,那么电源工作的可靠性、稳定性将大大降低,甚至损坏设备和仪器。就一般情况而言,电解电容器工作在环境温度为80℃时,一般能达到10000h寿命的要求。

  另一方面,电解电容器的寿命还与电容器长时间工作的交流电流与额定脉冲电流(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的电解电容器是在125℃时测试的数据)的比值有关。一般说来,这个比值越大,电解电容器的寿命越短,当流过电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,电解电容器一般都已经损坏。所以,电解电容器有它的安全工作区,对于一般应用,当交流电流与额定脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足。环境温度和交流电流对电解电容器的影响如图4所示。

5结语

综上所述,在现代电源技术中,不同应用场合需要不同性能的电容器,不能混用、滥用、错用,以尽可能消除不应出现的损坏,并保证产品性能。




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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?lt;BR> 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。
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
2、钽电解电容器(CA)铌电解电容(CN)
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

3、薄膜电容器
结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路。
a 聚酯(涤纶)电容(CL)
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
b 聚苯乙烯电容(CB)
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
c 聚丙烯电容(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
4、瓷介电容器
穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路。
a 高频瓷介电容(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
b 低频瓷介电容(CT)
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
5、独石电容器
(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可靠和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路。
容量范围:0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
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。
6、纸质电容器
一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量 
一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路。

7、微调电容器
电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。 瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。 云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。 线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用。
a 空气介质可变电容器
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
b 薄膜介质可变电容器
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
c 薄膜介质微调电容器
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
d 陶瓷介质微调电容器
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
8、陶瓷电容器
用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。 具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。高频瓷介电容器适用于高频电路。
9、玻璃釉电容器(CI)
由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008
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

四、电容器主要特性参数
1、标称电容量和允许偏差
标称电容量是标志在电容器上的电容量。
电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。
精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、 Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)
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。
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有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。
3、绝缘电阻
直流电压加在电容上,并产生漏电电流,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〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越大越好。
电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。
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。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。 
在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。
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。

五、电容器容量标示
1、直标法
用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01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。
电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。




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 云外天
 

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事无绝对,对于电解电容的耐压余量与工作电压的关系要看情况而定,品质优秀的电解电容实际耐压比标称的耐压要高1.4倍以上,105度温标的比85度温标的实际耐压要高,漏电小的电容比漏电偏大的电容耐压要高,单位容量体积大的比体积小的耐压要高,一般情况下电容耐压取工作电压的1.5倍是比较规范的做法,但很多情况下不一定就巧,最低要求必须达到实际工作电压相等,在万般无奈的情况下,如果对电容的品质比较了解和有信心,在电压比较恒定的部位,甚至可以比工作电压略低一点,我就常将经老化处理的标称350v天和、摩罗利、斯碧等牌号的电容用于360-380v(最高大400v以上)的滤波电路,长期使用也没有出现问题,不过现在电子市场买的品质不可靠的电容和未经老化的古董电容就不行的。在下以为电解电容的爆裂是大多数漏电造成的,漏电引起电解液发热,电容内部气体膨胀,然后造成爆裂,这是如果你把炸掉铝壳的电容测量时,大多数电容并没有短路。故对于买回的电容一定要测量漏电情况,偏大的还是老化后再使用,对于这点我是有体会的,有一次我买进10只标称为350v的20+20u斯碧组合电容,用万用表测量,漏电偏大,但想到实际工作电压只有280-300v,于是偷懒,直接就上机了,结果通电10分钟不到就炸了一个,后来把这批电容进行老化,从50v开始,梯次增加电压(50v为一档,每档电压老化4小时左右,),最后加大到480v(在此电压档又炸了一个,这个是击穿了,测量电极之间短路)老化一夜,然后断电静置24小时,电容的残留电压还在60%左右。这批剩余的8个电容均用在电压在360-380v的滤波(启动时电压高达450V以上),没有一个出现问题。
------------胆艺轩 陶然胆韵



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 木头人1944
 

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我深刻体会到,靓滤波电容一上机,出D声音;冰清王洁!



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宝岗脚,龙导尾。

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 云外天
 

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对新电解电容老化、激活试验之后的一点小结论。
最近入了4个全新日本化工黑底金字的AUDIO 63V/10,000UF,同批号,首先习惯性的进行充电,激活。
激活过程:
一、4个并联,找个多组输出变压器,整流,串联一个2K电阻接上,稳定后电压为DC35V,电容上没有并联负载电阻。
二、每天充电16个小时,8小时不充电,重复约5天,每天重新上电之前测压降,这段时间总体提升了约不到1V那样子,当然也不能排除市电电压的影响。
三、取出其中一对上一台单60V的OTL功放作输出电容小音量(估计输出功率不会超过1W)试听,每天约2小时,过程约为1周,剩余的2个电容继续在原地充电。
四、一周后,取下试听的那两个电容,回到原地,把电压提高到DC50V,四个一起继续充电,重复步骤2持续5天时间。
五、停止充电,4个电容放到一个密封塑料盒子里,静置约4天时间。
六、取出电容测量各个电容剩余电压:上过机试听的电压均为46.1V,没有上机的一对均为45.5V。

得到一个基本靠谱的小结论:
1、让电容在适当的交流电路中激活,效果会好于用单纯的直流电压激活。这个效果单指漏电的修复效果。
2、对电容老化可以在常用整流滤波电路上加一个小负载,或者直接上功放机老化,或者跟我一样上OTL功放输出老化,效果会更好。
--------------HIFIJJ




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