内 容 简 介
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陶瓷电容器基础知识简介陶瓷电容器使用要点大全谈论起陶瓷电容器,我们会想到电子元件器工业。
电子元件器工业在在20世纪出现并得到飞速发展,使得整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。
继电器、二极管、电容器、传感器等产品的出现,给我们的生活带来了极大地便利。
而电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。
英文名称:capacitor。
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。
文章开篇所提到的陶瓷电容器(ceramiccapacitor;ceramiccondenser)就是用陶瓷作为电介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板而制成。
它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。
一、陶瓷电容器基础知识简介1、陶瓷电容器是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。
2、陶瓷电容器又分为高频瓷介电容器和低频瓷介电容器两种。
具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡电路中,作为回路电容器。
低频瓷介电容器用在对稳定性和损耗要求不高的场合或工作频率较低的回路中起旁路或隔直流作用,它易被脉冲电压击穿,故不能使用在脉冲电路中。
高频瓷介电容器适用于高频电路。
3、陶瓷电容器有四种材质分类:这四种是:Y5V,X5R,X7R,NPO(COG)。
那么这些材质代表什么意思呢?第一位表示低温,第二位表示高温,第三位表示偏差。
Y5V表示工作在-30~+85度,整个温度范围内偏差-82%~+22%X5R表示工作在-55~+85度,整个温度范围内偏差正负15%X7R表示工作在-55~+125度,整个温度范围内偏差正负15%NPO(COG)是温度特性最稳定的电容器,电容温漂很小,整个温度范围容量很稳定,温度也是-55~125度,适用于振荡器,超高频滤波去耦,但容量一般做不大。
电子电路电容容值计算公式在电子电路中,电容是一种常用的元件,用于存储电荷和能量。
在设计和分析电路时,计算电容的容值是非常重要的。
本文将介绍电子电路中电容容值的计算公式,并对其应用进行讨论。
电容的容值是指电容器可以存储的电荷量,通常用法拉(Farad)作为单位。
在实际的电子电路中,电容的容值往往是通过其几何尺寸和材料特性来确定的。
对于平行板电容器,其容值可以通过以下公式来计算:C = εA/d。
其中,C表示电容的容值,单位为法拉;ε表示介电常数,单位为法拉/米;A 表示电容器的平行板面积,单位为平方米;d表示平行板之间的距离,单位为米。
在这个公式中,介电常数ε是介质的特性参数,不同的介质具有不同的介电常数。
例如,空气的介电常数约为8.85×10^-12法拉/米,而铝电解电容器的介电常数约为9×10^-12法拉/米。
平行板电容器的面积A和板间距d可以通过实际测量或设计参数来确定。
除了平行板电容器,圆柱形电容器的容值也可以通过类似的公式来计算:C = 2πεl/log(b/a)。
其中,C表示电容的容值,单位为法拉;ε表示介电常数,单位为法拉/米;l 表示圆柱体的长度,单位为米;a和b分别表示内外半径,单位为米。
通过这些公式,我们可以计算出不同形式的电容器的容值,从而在电子电路设计中进行合理的选择和应用。
在实际的电子电路设计中,电容的容值对于电路的性能有着重要的影响。
例如,在滤波电路中,电容的容值决定了滤波器的截止频率;在振荡电路中,电容的容值决定了振荡频率。
因此,正确计算电容的容值对于电路的性能和稳定性至关重要。
此外,电容的容值还会受到温度、频率和电压等因素的影响。
在高温环境下,电容的介电常数可能会发生变化;在高频率下,电容的等效串联电阻和等效串联电感也会对电路性能产生影响;在高电压下,电容的极化效应也需要考虑。
因此,在实际的电路设计中,需要综合考虑以上因素,选择合适的电容器并正确计算其容值。
贴片电容英贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。
英文全称:Multi-layerceramiccapacitors。
英文缩写:MLCC。
目录一、基本概述二、尺寸三、命名四、分类五、MLCC电容品牌与选型六、作用七、内部结构八、封装一、基本概述贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。
下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法。
二、尺寸贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容的系列型号有0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2010、2225、2512,是英寸表示法,04 表示长度是0.04 英寸,02 表示宽度0.02英寸,其他类同型号尺寸(mm)三、命名1、贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。
一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。
如下华新科(WALSIN)系列的贴片电容的命名:原厂命名料号:0805N102J500CT0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为 0.05 英寸;N:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容;102:是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102也就是= 1000PF ;J:是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的;500:是要求电容承受的耐压为50V 同样500前面两位是有效数字,后面是指有多少个零;C:是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡 T:是指包装方式;T:表示7"盘装编带包装;2、贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异,贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。
词汇Aluminum Electrolytic Capacitor (铝质电解电容器)由两个铝质电极组成的电容器,中间以注满电解质的纸分隔。
介电质是电容器阳极的氧化物。
Anode (阳极)电容器的正电极。
Blocking (阻隔)由于高电阻关系,直接电流(DC)被隔于电路部件之外。
By-passing (De-coupling) (旁路/ 去耦)讯号的 AC 部分被隔于电路部件外,并通过一个低阻抗途径,与电路部件平行。
Capacitance (电容值)用以量度某种电压下电容器的电力储存能力,一般以法拉 (farads)、微法拉 (microfarads)、微微法拉 (nanofarads) 和毫法拉 (picofarads) 来表示。
Capacitive Reactance (Xc) (容抗)电容器阻碍交流电流或脉冲电流流过,以 ohms 为量度单位。
是电容器阻抗的虚拟成份。
Capacitor (电容器)一个可以储存电力及在预定时间以预定比率释放电力被动电路部件。
Cathode (阴极)电容器的负电极。
Charge (电荷)充电量,以库伦 (coulomb) 为单位。
Coupling (耦合)连接两个电路,只供 AC 电压流过。
Current (电流)在一段时间内流过某点的电量。
Dielectric (介电质)在电容器板之间的绝缘体或非感应媒介。
Dielectric Absorption (介电质吸收)用以量度电容器介电质完全放电的磁阻,通常以原来放电量的百分比来表示。
Dielectric Constant (介电质常数)指定介电质电容器与真空介电质电容器的电容值比例Dissipation Factor (D.F or Tan delta) (耗损因素)用以量度电容器耗损,以特定频率和温度下容抗的等效串联电阻比例来表示。
Dv/dt Rating (dv/dt 比率)在不造损坏的情况下电容器可以承受的最大电压或放电时间。
电容容值计算公式电容是电子电路中常见的元件之一,它就像一个小小的“能量仓库”,能够储存电荷。
而要了解这个“仓库”能存多少“货”,就得知道电容容值的计算公式啦。
咱们先来说说电容是啥。
想象一下,电容就好像一个水桶,只不过它装的不是水,而是电荷。
水桶越大,能装的水就越多;电容越大,能储存的电荷也就越多。
那电容容值到底咋算呢?这就得提到一个重要的公式:C = Q / U 。
这里的 C 表示电容容值,Q 表示电荷量,U 表示电容两端的电压。
比如说,有一个电容,两端的电压是 5 伏,储存的电荷量是 10 库仑,那它的电容容值就是 C = 10 / 5 = 2 法拉。
给您讲个我曾经遇到的事儿吧。
有一次,我带着学生们在实验室里做电路实验。
其中一组同学在测量一个电容的容值时,怎么算都不对。
我过去一看,发现他们把电荷量和电压的数值搞混了。
这可把他们急得满头大汗,我就耐心地给他们重新讲解了一遍公式,还手把手地带着他们重新测量和计算。
最后,当他们算出正确的容值时,那兴奋的表情,就好像发现了新大陆似的。
咱们再深入点说,电容容值还和电容的结构有关。
平行板电容器的电容容值可以用C = εS / (4πkd) 来计算。
这里的ε 是电介质的介电常数,S 是极板的面积,d 是极板间的距离,k 是静电力常量。
比如说,有一个平行板电容器,极板面积是 10 平方厘米,极板间距是 2 厘米,电介质的介电常数是 5,那它的电容容值就是 C = 5×10 / (4π×2) 。
在实际应用中,电容的容值计算可重要了。
比如在手机充电器里,就需要合适容值的电容来稳定电压;在音响设备中,电容的容值会影响音质的好坏。
总之,电容容值的计算公式虽然看起来有点复杂,但只要我们多练习、多应用,就能轻松掌握。
就像我们做任何事情一样,一开始可能觉得难,但只要坚持下去,总会变得得心应手。
希望大家都能在电子电路的世界里畅游,轻松搞定电容容值的计算!。
2c2电容容值电容是物理学中的重要器件之一,广泛应用于电子电路中。
根据表面积、介质材料和电容结构的不同,电容的容值也有很大的差异。
本文将重点介绍2c2电容的容值以及其在电路中的作用。
首先,我们需要了解电容的基本原理。
电容是由两个导体之间的绝缘介质隔开的器件,当两个导体上施加电势差时,会在介质中产生电场,导致电荷在两个导体之间积累。
电容的容值表示了导体上的电荷量与电势差之比,容值越大表示电容可以积累更多的电荷。
2c2电容是一种常见的电容器件,其容值为2c2,即2.2微法(μF)。
这是一个比较常见的容值,它在各种电子设备中都有广泛应用。
对于一些初学者来说,可能会疑惑为何电容会有容值,以及如何计算电容的容值。
事实上,电容的容值主要取决于两个因素:电容板的面积和电介质的介电常数。
面积越大,电容的容值越大;介电常数越大,电容的容值也越大。
因此,设计电容的时候需要合理选择导体的面积和介质材料,以满足特定的工作要求。
2c2电容在电路中有很多应用。
首先,它可以用作电源滤波电容。
在电源电压中,存在着各种噪声和纹波,这些噪声和纹波会对电子设备的正常工作造成干扰。
通过将2c2电容连接在电源电压线路上,可以实现平滑电压输出,降低电压中的噪声和纹波。
其次,2c2电容也可以用作耦合电容。
在某些电子电路中,需要将信号从一个电路传输到另一个电路。
耦合电容可以将输入电路的信号传输到输出电路中,同时阻隔直流偏置电压。
2c2电容作为一种适中的容值,可以在不同频率范围内提供良好的耦合效果。
另外,2c2电容还可以用作定时电路中的元件。
在一些定时电路中,需要控制电路的时间常数以实现特定的定时功能。
通过选择合适的2c2电容容值,我们可以调整电路的时间常数,从而实现所需的定时功能。
此外,2c2电容还可以用于音频电路中,例如扬声器交叉电感器的阻隔电容。
交叉电感器用于分配音频信号给不同的扬声器单元,以实现更好的音频效果。
2c2电容可以在音频范围内提供良好的阻隔效果,使得不同频率的音频信号可以被正确传递到对应的扬声器单元上。
MLCC容值范围什么是MLCCMLCC(多层陶瓷电容器)是一种常见的电子元件,用于存储和释放电荷,以及在电路中提供稳定的电容。
它由多个陶瓷层和金属电极组成,通过堆叠这些层来增加电容值。
MLCC具有体积小、重量轻、频率特性良好等优点,因此在各种电子设备中广泛使用,包括手机、电视、电脑和汽车等。
MLCC的容值范围MLCC的容值是指它可以存储的电荷量或电容量。
容值通常用单位法拉(F)来表示,一法拉等于一库仑电荷。
MLCC的容值范围非常广泛,从纳法拉(nF)级别到微法拉(μF)级别。
纳法拉级别MLCC的容值从纳法拉级别开始,纳法拉(nF)等于千分之一微法拉(μF),即1nF=0.001μF。
纳法拉级别的MLCC通常用于低功率电路,如传感器和小型电子设备。
微法拉级别微法拉(μF)级别的MLCC容值比纳法拉级别大1000倍,即1μF=1000nF。
微法拉级别的MLCC通常用于高功率电路,如电源和电动机。
毫法拉级别毫法拉(mF)级别的MLCC容值比微法拉级别大1000倍,即1mF=1000μF。
毫法拉级别的MLCC通常用于大功率电路,如电动汽车和工业设备。
MLCC容值选择的考虑因素在选择MLCC容值时,需要考虑以下因素:电路需求首先,需要根据电路的具体需求确定所需的MLCC容值范围。
不同电路对电容的需求不同,例如低频电路需要较小的容值,而高频电路需要较大的容值。
电压要求其次,需要考虑电路的工作电压范围。
MLCC有不同的电压等级,例如10V、25V、50V等。
选择合适的电压等级可以确保MLCC在电路中的安全运行。
尺寸和重量限制MLCC的容值越大,通常尺寸和重量也会增加。
因此,在选择MLCC容值时,需要考虑电路板的尺寸和重量限制,以及整体系统的体积和重量要求。
成本考虑MLCC的成本随容值的增加而增加。
因此,在选择MLCC容值时,需要综合考虑成本因素,以确保在满足电路需求的前提下,尽量降低成本。
MLCC容值范围的应用案例以下是一些MLCC容值范围的应用案例:电源滤波器在电源电路中,MLCC可用于滤波器,以减少电源中的噪声和干扰。
内容简介
孝是中国古代重要的伦理思想之一,元代郭居敬辑录古代24个孝子的故事,编成《二十四孝》,序而诗之,用训童蒙,成为宣传孝道的通俗读物。
这也是我们满井小学把《二十四孝》做为校本教材的重要原因之一。
二十四孝包括下面二十四个故事,不同说法通常仅仅是不同顺序的排列:孝感动天、亲尝汤药、啮指痛心、芦衣顺母、百里负米、鹿乳奉亲、戏彩娱亲、卖身葬父、埋儿奉母、涌泉跃鲤、拾葚异器、刻木事亲、怀橘遗亲、行佣供母、扇枕温衾、闻雷泣墓、恣蚊饱血、卧冰求鲤、扼虎救父、哭竹生笋、尝粪忧心、乳姑不怠、弃官寻母、涤亲溺器。
关于孝道
虽然孝道是古代封建-帝王社会宗法礼仪的一个重要组成,《二十四孝》的最初目的也是维护礼教。
但是作为中华民族的传统美德之一,孝,还是值得我们学习、继承和发扬的。
其中虽不乏过时的、落后的、乃至不合情理的东西,但作为孝亲的精神还是可借鉴的。
另外如“为亲负米”、“亲尝汤药”、“亲涤溺器”等,作为孝亲之情,也是应该学习和提倡的。
《二十四孝》
书名。
元人郭居敬集。
先后有人为之序诗、作图,刊行多种版本。
该书为民间流传甚广的童蒙读物。
内容为自上古至唐宋二十四个孝亲故事。
附录:王祥卧鱼
汉末(185-269),拒马河畔就留传着王祥卧鱼的故事。
王详,字休征,父亲早亡,家境贫寒,母子相依为命,旅居拒马河边一个村子里,王祥对母亲极为孝顺。
一年腊月,母亲得重病,卧床不起,求医调治,医生说:“药好买,只是引子难求——一条活鲤鱼。
”时至隆冬,冰天雪地,哪去找活鱼呢!母亲垂危,孝子王祥心急如焚,急中生幻,来到拒马河边,卧在坚硬的冰层上,梦想冰化得鱼。
孝心感动河神,冰化托出活鱼,王祥为之一惊,喜出望外,急忙拿回家去,给母亲煎汤熬药,服后病愈,康复如常。
拒马河四十里永不结冰,尽管三九严冬,也是烟雾弥漫,热气腾腾,相传为王祥卧鱼所至。
孝感动天亲尝汤药啮指痛心芦衣顺母百里负米鹿乳奉亲戏彩娱亲卖身葬父埋儿奉母涌泉跃鲤拾葚异器刻木事亲
怀橘遗亲行佣供母扇枕温衾闻雷泣墓恣蚊饱血卧冰求鲤扼虎救父哭竹生笋尝粪忧心乳姑不怠弃官寻母涤亲溺器。