电容器的选用
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4.3 滤波电容器的选择4.3.1 滤波电容器额定电压的选择滤波电容器在输入电压220V±20%或输入电压85V~265V (110V -20%~220V +20%)时的最高整流输出电压可以达到370V ,因此应选择额定电压为400V 的电解电容器或选择两只额定电压为200V (也可以是250V )的电解电容器串联使用。
需要注意的是,尽管电解电容器的额定电压有10%左右富裕量,在上述应用场合下,从产品的安全角度考虑是不允许使用额定电压为300V 或350V 的电解电容器。
对于带有功率因数校正的整流滤波电路,当功率因数校正电路输出电压为380V 时可以选择额定电压400V 电解电容器,而功率因数校正电路输出电压高于380V 时则只能选择额定电压为450V 的电解电容器。
4.3.2 滤波电容器电容量的选择滤波电容器,为限制整流滤波输出电压纹波,正确选择电容量是非常重要的。
通常滤波电容器的电容量在输入电压220V±20%时按输出功率选择为:不低于每瓦1μF (即:≥1μF/W ),输入电压85V~265V (110V -20%~220V +20%)输入时按输出功率选择为:不低于每瓦(3~4)μF (即:≥(3~4)μF/W )。
滤波电容器电容量的取值依据为:在220V±20%交流输入及85V~265V 交流输入的最低值时,整流输出电压最低值分别不低于200V 和90V ,在同一输入电压下的整流滤波输出电压分别约为:240V 和115V ,电压差分别为:40V 和25V 。
每半个电源周波(10mS ),整流器导电时间约2mS ,其余8mS 为滤波电容器放电时间,承担向负载提供全部电流,即:UtI C O ∆⋅=(4.3) 220V±20%交流输入时:)10(200025.084086-⨯=⋅⋅=⋅=O O O I mS I mSI C (4.4) O O O O I I U P 200=⋅= (4.5)200O O O O PU P I ==(4.6) )10(6-⨯=O P C )(F (4.7)即:1μF/W85V~265V 交流输入时:)10(32004.082586-⨯=⋅⋅=⋅=O O O I mS I mSI C (4.8) O O O O I I U P 90=⋅= (4.9)90O O O O PU P I ==(4.10) )10(6.36-⨯=O P C )(F (4.11)即:3.6μF/W每半个电源周波(10mS ),整流器导电时间约3mS ,其余7mS 为滤波电容器放电时间,承担向负载提供全部电流,则:滤波电容器容量为:0.88μF/W 和3.15μF/W 。
电容器的选用一、选用电容器的基本思路:1、选用电容器时首先要满足电子设备对电容器主要参数的要求。
不管是电解电容器、纸介电容器、瓷介电容器等它们的主要技术参数均是标称容量和允许偏差,额定工作电压,绝缘电阻,能量损耗,使用环境温度和温度系数等。
有的还要考虑工作频率范围。
这些参数中最主要的是标称容量与允许偏差、额定工作电压和绝缘电阻。
第二、选用的电容器的额定工作电压要符合电路要求。
第三、优先选用绝缘电阻大、介质损耗小、漏电流小的电容器。
比如,在振荡电路,中频回路、滤波电路等,要求损耗要尽量小,这可以改善电路的性能。
在晶体管收音机的输入回路、本振回路、彩电的滤波电路、开关电源电路等应选用温度系数小的电容器。
另外,在选用高频电路的电容器时,要考虑电容器的频率特性。
因电容器在高频应用时,电量、介电常数随频率的增大而减小,其损耗增加。
所以,在选用混频电路、中放电路及振荡电路的电容器要考虑其高频特性。
高频性能较好的电容器有云母电容器和CC1型、CC2型、CC11型等瓷介电容器,它们具有工作频率高、电容量随外界条件变化小等优点。
这些电容器适合彩电的滤波电路,调谐等电路选用。
电容器的选用不仅要考虑上述电容器的电性能参数,还要考虑使用环境条件、电子设备电路特点、体积以及成本等情况。
2、选用电容器时,要选用符合电路要求的类型。
什么电路,什么情况,什么条件使用什么电容,都要认真选择。
比如,在中频电路中可选用金属纸介和有机薄膜电容器。
在高频电路中,应选用CC型瓷介电容器、云母电容器。
在高压电路中可选用高压瓷介电容器、云母电容器等。
调谐电路中可选用小型密封可变电容器、空气介质电容等。
要求可靠性高、稳定性高的电路,可选用云母电容器、独石瓷介电容器等。
3、选用电容器时,最后还要从电容器的外表面和形状上考虑。
各类电容器均有多种形状,有管状的。
筒形的、圆形的、方形的柱形的等。
选用时也要根据实际情况来选拔电容器的形状,同时还要注意选用其表面光滑,完整无缺,标志清楚,引线不松动的电容器。
电容器的选用要点电容器种类很多,各种类型电容器的特性各不相同。
在电路中要根据电容器的特性合理选用。
1.纸介质电容器纸介质电容器的优点是成本低、工作电压高、电容量的范围较宽,缺点是损耗大、稳定性差、易老化、温度频率特性较差。
主要用于要求不高的直流或低频电路中,不适用于高频电路。
2.金属化纸介电容器金属化纸介电容器的特点是介质发生局部击穿后能自愈。
其优点是体积小、容量大,缺点是容量稳定性差、工作频率较低,不适用于高频电路。
主要用于对频率和稳定性要求不高的场合。
3.高频瓷介电容器高频瓷介电容器的优点足体积小、耐热性能好、介质损耗小、绝缘电阻高、稳定性好,缺点是容量较小。
一般用于要求容量稳定、低介质损耗的高频电路中。
4.低频瓷介电容低频瓷介电的绝缘电阻低、介质损耗较大、稳定性较差。
一般用于低频电路,用作隔直、旁路或电源滤波。
5.铝电解电容器铝电解电窬器的优点是重量轻、价格低、单位体积电容量大,缺点是温度频率特性差、精度低、容量误差大、介质损耗大、漏电流大、稳定性差。
它适用于对准确度要求电容量大的滤波电路和旁路电路中。
6.钽电解电容器钽电解电容器的优点是损耗小、绝缘电阻大、漏电流小、性能稳定、寿命长、体积小、容量大在、温度和频率特别性好,缺点是价格比铝电解电容器高。
一般只在环境条件比较恶劣或对产品要求较高的情况下使用。
7.云母电容器云母电容器是一种稳定性高、可靠性高、精密度高的电容器。
其优点是绝缘电阻高、介质损耗小、耐热、耐高压、可靠性高、电容量精确稳定,缺点是电容量较小、价格较贵。
云母电容器适用于高频电路,主要作用是产路、去耦等。
8.涤纶薄膜电容器涤纶薄膜电容器的优点是容量大、体积小、电容量范围宽、价格低、耐湿耐性能好、电压范围比较宽,缺点是电参数随温度和频率变化较大。
适用于频率较低的电路中,可在低频电路中作产路电容器和隔直流电容器。
电容的分类固定电容器电容量固定的电容器叫做固定电容器。
根据介质的不同可分为陶瓷、云母、纸质、薄膜、电解几种。
陶瓷电容器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。
高频瓷介电容器适用于无线电、电子设备的高频电路。
具有小的正电容温度系数的电容器,使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容中,因为它们易于被脉冲电压击穿。
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,特别适于高频旁路用。
独石电容器独石电容器即多层陶瓷电容器,其结构是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,它是一种小体积、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。
云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式。
被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成图3,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。
云母电容器广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器。
玻璃釉电容器的介质是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。
玻璃釉电容器的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纸质电容器纸质电容器在无线电、电子设备中应用很广,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0.25μF以下,但容量误差较大且不易控制,质量较好的是±10%,损耗较大,温度频率特性稳定性较差。
安规电容的规格型号和选择伴随着国家经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,各种电子设备和产品大量进入家庭。
由于这些产品或设备存在爆炸、有害辐射、火灾、触电、化学及机械伤人的危险,为了保护人们的生命和财产安全,维护消费者利益,促进企业提高产品质量,国家相继制定了有关产品的安全标准,将上述危险减到最小,并通过立法保证安全标准的贯彻执行。
被国家认可的国家认证机构,对通过有关检验的电子产品,予以认可,承认这些产品符合有关安全标准。
那么这和我们说的安规电容有联系呢?安规电容就是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
首先我们得了解什么是电容(electric capacity),电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
电容是由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。
由于绝缘材料的不同,所构成的新晨阳电容器的种类也有所不同。
电容种类:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容,有机固体介质电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。
什么是安规电容什么是安规电容?安规电容又叫做安全电容器,新晨阳电子安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。
出于安全考虑和电磁兼容考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
安规电容包括X电容和Y电容两种类型,交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutral, G=Ground)。
跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X 电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线或零线-地线”之间的是Y 电容。
X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。
实用影音技术发烧沙龙电容器的选用经验在胆机电路中□安石如何应用好每一只电容器,是一个非常有趣的问题。
在胆机电路中,它们对声音有着不同的表现。
如何选好用好,下面谈一点自己的看法。
一、旁路电容在放大电路中,阴极电阻Rk的两端都并联有一个旁路电容Ck。
在胆机电路中如何选择Ck,应给予必要的重视,Ck的优劣很容易在声音中反映出来。
从容量上看一般在100μF ̄470μF/64V之间,容量过大会导致低音太肥,容量过小不能建立合适的负栅极电压;从电容的材质上看,大多数厂家均采用金属化薄膜电容,而一些高档机则采用油浸电容。
采用油浸电容,音质上更显细腻通透、传神和有一定的延伸度,尤其是高频段的声音厚度令人惊讶。
瑞典RIAF轴向引脚电容,用于胆机搭棚焊接非常方便,其特性为:沉稳厚润、乐味浓郁,是摩机的好材料(见图1)。
二、滤波电容一般采用大容量的电解电容或油浸电容,为了滤除直流电源中的高频交流杂波,还并联一只耐压高的小电容。
1.国产铝壳电解电容有和平、天和、无锡等诸多牌子,型号有CDZ-BO、CD-图1瑞典RIAF图2国产天和图3德国ROE图4美国SPRAGUE图5国产油浸电容图6国产耦合电容专题512006年第4期实用影音技术1-CO、CD-3、CD-15,应用广泛,称得上是物美价廉,音色圆润、乐声柔和,情感丰富。
从使用经验来看,这几种电解电容的性能相近,只是容量和负极接线情况不同(见图2)。
2.德国ROE电解电容过去与SPRAGUE电容齐名,是一种高档电容,特别是欧洲的音响器材,使用ROE电容的频率比较高。
早期的Krell后级功放主滤波电容为SPRAGUE,推动级电路则采用ROE电容,二者相互搭配有非常好的效果。
ROE电容大部分是金黄色外皮封装,让人联想起泛着黄金光泽的音质与音色,音乐的表现别具一格,碧玉无瑕,开机就能让你眼前一亮;音乐细节更多、更清晰、更艳丽,完全可以用雍容华贵来形容,是一款用来摩机的上品(见图3)。
安规电容的规格型号和选择伴随着国家经济的快速发展,人们的生活水平不断提高,各种电子设备和产品大量进入家庭。
由于这些产品或设备存在爆炸、有害辐射、火灾、触电、化学及机械伤人的危险,为了保护人们的生命和财产安全,维护消费者利益,促进企业提高产品质量,国家相继制定了有关产品的安全标准,将上述危险减到最小,并通过立法保证安全标准的贯彻执行。
被国家认可的国家认证机构,对通过有关检验的电子产品,予以认可,承认这些产品符合有关安全标准。
那么这和我们说的安规电容有联系呢?安规电容就是指电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。
安规电容通常只用于抗干扰电路中的滤波作用。
首先我们得了解什么是电容(electr ic capaci ty),电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。
电容是由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。
由于绝缘材料的不同,所构成的新晨阳电容器的种类也有所不同。
电容种类:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。
按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容,有机固体介质电解电容。
按极性分为:有极性电容和无极性电容。
什么是安规电容什么是安规电容?安规电容又叫做安全电容器,新晨阳电子安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。
出于安全考虑和电磁兼容考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。
安规电容包括X电容和Y电容两种类型,交流电源输入分为3 个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line,N=Neutra l, G=Ground)。
跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线或零线-地线”之间的是Y电容。
电容从电路来说,总就是存在驱动得源与被驱动得负载。
如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号得跳变,在上升沿比较陡峭得时候,电流比较大,这样驱动得电流就会吸收很大得电源电流,由于电路中得电感,电阻(特别就是芯片管脚上得电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就就是一种噪声,会影响前级得正常工作。
这就就是耦合。
去藕电容就就是起到一个电池得作用,满足驱动电路电流得变化,避免相互间得耦合干扰。
旁路电容实际也就是去藕合得,只就是旁路电容一般就是指高频旁路,也就就是给高频得开关噪声提高一条低阻抗泄防途径、高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般就是0.1u,0.01u等,而去耦合电容一般比较大,就是10u或者更大,依据电路中分布参数,以及驱动电流得变化大小来确定。
ﻫ旁路就是把输入信号中得干扰作为滤除对象,而去耦就是把输出信号得干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
这应该就是她们得本质区别。
去耦电容在集成电路电源与地之间得有两个作用:一方面就是本集成电路得蓄能电容,另一方面旁路掉该器件得高频噪声。
数字电路中典型得去耦电容值就是0。
1μF。
这个电容得分布电感得典型值就是5μH。
0.1μF得去耦电容有5μH得分布电感,它得并行共振频率大约在7MHz左右,也就就是说,对于10 MHz以下得噪声有较好得去耦效果,对40MHz以上得噪声几乎不起作用。
1μF、10μF得电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声得效果要好一些、每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。
最好不用电解电容,电解电容就是两层薄膜卷起来得,这种卷起来得结构在高频时表现为电感、要使用钽电容或聚碳酸酯电容。
去耦电容得选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0。
1μF,100MHz取0.01μF。
分布电容就是指由非形态电容形成得一种分布参数。
一般就是指在印制板或其她形态得电路形式,在线与线之间、印制板得上下层之间形成得电容。