第一:电容的特性(隔直通交)
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构成的.按绝缘质料差异,可制成各类百般的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在结构上,又分为牢靠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浸染.电容器对交换电的阻力受交换电频率影响,即沟通容量的电容器对差异频率的交换电泛起差异的容抗.为开么会呈现这些现象呢'这是因为电容器是依靠它的充放电成果来事情的,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,,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。由于电容器南北极板之隔断有绝缘质料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面会萃起来.正极板便因电子淘汰而带上正电,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, 100UF 50V,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了.此时若将电源割断,电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器,假如我们用导线将两个极板毗连起来,由于南北极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至南北极板间的电位差为零.电容器又规复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了.电容器的放电进程如图3所示.加在电容器两个极板上的交换电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就加强;也就是说.电容器对付频率高的交换电的阻碍浸染就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交换电发生的容抗大.对付同一频率的交换电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。
第二、:电容器的参数与分类
在电子产物中,电容器是必不行少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的滑腻滤波、电源的退耦、交换信号的旁路、交直流电路的交换耦合等。由于电容器的范例和布局种类较量多,因此,我们不只需要相识种种电容器的机能指标和一般特性,并且还必需相识在给定用途下各类元件的优缺点,以及机器或情况的限制条件等。这里将对电容器的主要参数及其应用做简朴说明。
1. 标称电容量( C R )。电容器产物标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(约莫在 5000pF 以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(约莫在 0.005uF~1.0uF );凡是电解电容器的容量较大。这是一个大致的分类法。
2. 种别温度范畴。电容器设计所确定的能持续事情的情况温度范畴。该范畴取决于它相应类此外温度极限值,如上限种别温度、下限种别温度、额定温度(可以持续施加额定电压的最高情况温度)等。
3. 额定电压( U R )。在下限种别温度和额定温度之间的任一温度下,可以持续施加在电容器上的最大直流电压或最大交换电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时,必需留意电晕的影响。电晕是由于在介质 / 电极层之间存在旷地而发生的,它除了可以发生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交换或脉动条件下,电晕出格容易产生。对付所有的电容器,在利用中应担保直流电压与交换峰值电压之和不得高出电容器的额定电压。
4. 损耗角正切( tg δ )。在划定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率为损耗角正切。在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部尚有等效电阻,它的简化等效电路如附图所示。对付电子设备来说,要求 R S 愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角要小。
5. 电容器的温度特性。凡是是以 20 ℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比暗示。
6. 利用寿命。电容器的利用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加快化学回响而使介质随时间退化。
7. 绝缘电阻。由于温升引起电子勾当增加,因此温度升高将使绝缘电阻低落。 电容器包罗牢靠电容器和可变电容器两大类。个中牢靠电容器又可按照其介质质料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸 / 塑料薄膜电容器。
第三、电容的种别和标记
电容的种类也许多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来暗示电容的种别。第一个字母C暗示电容,第二个字母暗示介质质料,第三个字母今后暗示形状、布局等。上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。表1列出电容的种别和标记。表2是常用电容的几项特性。
第四: 电解电容极性的鉴别
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