电解电容 容量 鼓包范文
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电容的基础知识(二)电容器1、电容器的定义所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。
只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。
至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质,即构成电容器的基本模型。
C=Q/U C=ε0εr S/D2、电容器的作用电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。
电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。
在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。
作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。
电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。
2 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
2 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路2 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
2 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
2 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
2 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
2 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
2 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等。
(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
3、电容器的基本参数2 电容量:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小2 损耗角正切值:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值。
铝电解电容鼓包原因铝电解电容,这个小小元件,在咱们电子世界里可是个不可或缺的角色。
但有时候,它们也会闹点小脾气,比如“鼓包”。
这鼓包啊,就像是电容给自己吹了个大气球,看起来圆滚滚的,挺招人注意。
那么,这铝电解电容为啥会鼓包呢?咱们今天就来聊聊这个话题。
首先啊,咱们得知道,铝电解电容里头是有电解液的。
这电解液就像是电容的血液,给它提供着源源不断的能量。
但是呢,这血液也有个脾气,那就是怕热。
一旦温度升高,电解液就开始不安分了,它会膨胀,就像咱们喝饱了水的小肚子,圆鼓鼓的。
这膨胀到一定程度,电容的外壳可就受不了啦,于是就出现了鼓包现象。
所以啊,咱们在使用铝电解电容的时候,可得注意给它降降温,别让它热得受不了。
再来说说另一个原因,那就是电容受到了浪涌电流或电压的冲击。
这就像是电容突然遇到了个大浪头,被拍得晕头转向。
这时候,电容内部的阳极铝箔上的氧化膜就可能受到破坏,铝箔中的铝就直接暴露在电解液中了。
电解液里头可是有水分的,这一接触,嘿,化学反应就开始了。
修复后的阳极铝箔上面会重新覆盖一层氧化膜,但这过程中会产生氢气。
氢气多了,电容里头就像吹满了气球的房间,自然就要鼓起来了。
所以啊,咱们在使用电容的时候,得注意它的额定电压和额定纹波电流,别让它超负荷工作。
还有啊,电容用得时间长了,也会自然老化。
就像咱们人一样,年龄大了,身体各方面机能都会下降。
电容也是这样,用得久了,电解液就会减少,耐压能力也会下降。
这时候,电容就容易鼓包,甚至出现其他问题。
所以啊,咱们在选择电容的时候,得选质量好的,用得久的那种。
当然啦,电容鼓包也不一定就是它自己的问题。
有时候,系统电压过高,或者系统谐波比较大,也可能导致电容内部发生故障,从而鼓包。
这就像咱们人在恶劣环境下容易生病一样,电容在恶劣的电气环境下也容易出问题。
所以啊,咱们在使用铝电解电容的时候,可得小心谨慎。
得注意给它降温,别让它超负荷工作,还得选质量好的。
只有这样,咱们才能让这些小小元件在电子世界里安心工作,为咱们的电子设备保驾护航。
电解电容鼓包
电解电容鼓包是指电解电容器出现异常情况时可能出现的现象。
电解电容器的结构是由两极板之间以电解液浸泡的电介质构成的,所以当电容器内部发生故障引起电解液的剧烈蒸发或产生气体时,会导致电容器外部出现鼓包的现象。
这种鼓包通常是由于电解液中的气体过多或电解液发生异常反应所引起的。
电解电容鼓包可能会导致一些安全隐患,例如鼓包容易破裂,从而释放出高压电解液,造成人身伤害或设备损坏。
因此,一旦发现电解电容器出现鼓包现象,应立即停止使用并采取相应的安全措施,例如切断电源和隔离电容器,以防止意外发生。
为了避免电解电容鼓包的发生,应选择质量可靠的电容器,遵循正确的电容器使用规范,避免超过电容器额定电压或温度范围。
另外,定期检查电容器的外观和性能,并在发现异常情况时及时更换。
电解电容爆炸有一次,一个100uF的电解电容因为反接爆炸了,好大的声音啊。
后来有一个操作线上的女孩过来让我看一个电路板上的电解电容,也是反接的,不过她加电以后没有爆炸。
这个电容的值小一些,是10uF的。
是不是电容值大接反的话会爆炸,而小的电容值接反的话就不会爆炸了啊?答:小电容反接也会爆炸的啊,,只不过声音会小点,有的可能就烧掉而己。
电容接反后漏电变大,电容内部的压力不断升高,达到容器的极限后,就会爆炸,大小电容都这样,这可是很危险的事呀,希望大家使用时要小心。
如果是直接加电源在电容两端的话(如:退偶电容),接反会爆炸的,容量越大,爆炸越厉害;如果是接信号(正弦波或其他),那就无所谓。
无论电容大及小反接都会爆炸的, 只是因应电路电流电压的大小, 爆炸的时间发生会有区别. 还有就是容量大的电容爆炸起来自然会比较大声一点。
电解爆裂排除电解本身质量问题有四种情况会损坏,一是高频损耗太大,二是纹波太大,三是工作电压过高,四是工作环境温度太高.注意到这几个方面就能避免.电解电容从下面炸开的原因:在生产过程中,选用的电解电容应作高温耐压试验,测试一下纹波电压或电流。
电解电容从下面炸开,大多数原因是因为这种电解电容所用的胶塞质量不好, 密封不好或密封耐压不高, 所以才从下面炸开,正常情况是从安全孔鼓起.这证明你所用的电解电容产品一致性不高,稳定性不是很好.我现在也只用几家比较好的厂家,如红宝石,松下,还有国内的GRP这些都不错,可以参考一下.电解电容器构造及工作原理电容(Capacitor)是第二种最常用的元件。
电容的主要物理特征是储存电荷。
由于电荷的储存意味着能的储存,因此也可说电容器是一个储能元件,确切的说是储存电能。
两个平行的金属板即构成一个电容器。
电容也有多种多样,它包括固定电容,可变电容,电解电容,瓷片电容,云母电容,涤纶电容,钽电容等,其中钽电容特别稳定。
电容有固定电容和可变电容之分。
固定电容在电路中常常用来做为耦合,滤波,积分,微分,与电阻一起构成RC充放电电路,与电感一起构成LC振荡电路等。
灯具驱动中电解电容鼓包的原因分析摘要:电解电容作为灯具驱动中较常失效的器件之一,本文通过一个失效分析案例,分析电解电容鼓包的原因。
关键词:灯具驱动;电解电容;鼓包;失效分析一、案例背景需方向供方购买电解电容,并委托其他工厂将电解电容加上其他部件加工成驱动电源,用于自己的灯具上,在将灯具销售给客户后,客户反映在使用3-5个月甚至一年后,便出现约20%灯具驱动中电解电容鼓包故障现象,最终造成灯具频闪或死灯。
需方认为电解电容鼓包是供方提供的电解电容存在质量问题所致,供方则认为是需方灯具的设计方案存在问题使灯内温度过高或灯具中其他元器件所导致。
为了查明情况,我们对灯具驱动中电解电容鼓包的原因进行失效分析。
二、失效分析1)从外观上观察失效灯具驱动,发现失效灯具驱动中电解电容均有鼓包现象。
2)对鼓包电解电容和未使用灯具驱动中的电解电容进行电性参数测试,发现鼓包电解电容较未使用的电解电容,电容量均偏低,阻抗均偏大,损耗角正切均偏大。
3)对鼓包电解电容和未使用灯具驱动中的电解电容进行拆解观察,均未发现电解电容结构和元件的异常。
4)对未使用灯具驱动中的电解电容进行外观观察,未发现明显外力导致电解电容损伤的痕迹。
5)对未使用灯具驱动中的电解电容进行GB/T 5993-2003密封性试验,9个样品中2个出现连续气泡,不符合标准要求。
6)对未使用灯具驱动中的电解电容进行耐压测试,测得耐压值均大于500V。
7)对灯具中电解电容的电和温度测试,测得电解电容工作电压最大值320V,低于额定工作电压400V;未检测到反向电压;测得纹波电流最大值为581mA,小于电解电容规格书中最大纹波电流750mA的要求;测得工作温度最大值为81.7℃,远低于电解电容上标记的最大工作温度105℃;测得电解电容环境温度最大值为63.7℃,远低于电解电容承认书中的最大环境温度130℃。
三、结论首先,从外观上看,失效灯具驱动中电解电容均有鼓包现象。
主板电解电容鼓包引起的电脑不能启动故障维修1、故障现象:一台老式的2004年的神舟电脑,主板型号为HA-845GL-M,配ATX P4带20+4芯的电源线,长时间不用,偶然开机,不听使唤了,开不了机,显示屏提示无信号输入,然后黑屏,也没有“滴”的一声自检声。
CPU风扇和电源风扇正常,电源指示灯和硬盘指示灯亮,鼠标也亮,也可以硬关机(按住启动按钮4秒以上)。
但是键盘上的指示灯不亮,复位按钮不起作用。
2、故障判断和维修过程:反复开机,只能听到呼呼的风扇声,只好打开机箱查看,看看有没有烧毁什么元件或者IC块。
打开机箱后,卸下主板仔细端详,没有发现有什么元件烧毁,也没有闻见什么难闻的气味,只发现很多电解电容鼓包,但不甚严重。
虽说电容鼓包可引起电脑故障,可看见鼓包不太严重,而且鼓包的很多,5个2200μf/10v的电解电容,9个1000μf/6.3v的电解电容。
主板上还有2个2200μf/16v的电解电容和其他若干小的电解电容没有鼓包,据此猜想,总不会那么多电容都坏了吧?于是,拆下内存、网卡、硬盘、光驱、软驱,依旧没有找到故障原因。
抱着侥幸心理,安装好主板,将各个外设连上,再试一次开机,糟了,风扇都不转了。
仔细观察,并不是一点不转,刚开始加电时风扇转一下,立刻就停了,电源灯、硬盘灯、鼠标什么的都不亮了,治聋子给治哑巴了!真想扔下就算了,可这台老机子有老机子的特点,上面有一个软盘驱动器,上世纪90年代时一些文档还都保存在软盘上呢,现在的新机子去哪里找软盘驱动器呢?想到这,还是鼓起勇气修下去吧。
上网,百度搜索,有网友说开机时风扇转一下就停是典型的电源故障,能转一下说明有12v输出,数字电源是好的,是电源中的有些故障导致电源保护了,以免损坏主板。
说的有道理,因为拆下主板前还量过主板各个档次的电压,正常,怎么一下就能没电了呢?立即拆下机箱电源,打开那个铁盒子,拿出电源电路版仔细端详,没有烧的痕迹,把灰吹掉,仔细看安装元件的那一面,发现在密密麻麻的元件中夹着一个“小电容”,瘪的,就是他了,可拨开遮挡仔细一看,原来是个电感,外包一层塑料皮,还以为是电容漏液瘪了呢!虽然不是有故障的电容,可这个电感是脱焊的,比虚焊还严重,总算找到电源故障原因了。
电解电容过回流焊鼓包一、电解电容电解电容是一种极性电容器,具有高电容密度和较高的工作电压。
其结构由两层金属箔和中间的氧化铝薄膜组成,其中一层箔被氧化成铝膜,作为正极,另一层箔作为负极。
由于氧化铝薄膜具有良好的绝缘性能和导电性能,因此可以在其中存储大量的电荷。
二、过回流焊过回流焊是一种常见的表面贴装技术,其主要原理是将焊点加热至熔点,并在保护气氛下进行焊接。
该技术可以提高焊接质量和生产效率,并减少焊接缺陷。
三、鼓包鼓包是指在使用过程中,由于设备内部产生的热量或外部环境温度变化等原因导致电解电容器内部压力增加而发生变形。
如果鼓包情况严重,则可能会导致电解液泄漏或爆炸等危险情况。
四、问题分析在过回流焊过程中,由于加热温度较高和气氛保护不足等原因,可能会导致电解电容器内部压力增加,从而引起鼓包现象。
此外,如果焊接温度过高或时间过长,也可能会导致电解液泄漏或爆炸等危险情况。
五、解决方案1. 选择合适的电解电容器:在进行过回流焊前,需要选择具有较高耐热性和耐压性的电解电容器。
同时,应注意选择正规厂家生产的产品,并严格按照产品说明书进行使用。
2. 控制焊接温度和时间:在进行过回流焊时,应控制好加热温度和时间,避免过高或过长的加热时间导致电解液泄漏或爆炸等危险情况。
同时,在焊接过程中应保证气氛保护充足,避免氧化铝薄膜受到损害。
3. 检查焊点质量:在完成焊接后,应对焊点进行检查,并确保其质量符合要求。
如果发现鼓包现象或其他异常情况,则应及时更换电解电容器,并进行相关维修处理。
4. 提高设备散热性能:为了避免设备内部温度过高导致电解电容器鼓包,可以采取一些措施提高设备的散热性能。
例如,增加散热器数量或改进散热器结构等。
六、总结在进行过回流焊时,应注意选择合适的电解电容器,并控制好焊接温度和时间。
同时,在完成焊接后应对焊点进行检查,并及时更换出现问题的电解电容器。
通过以上措施,可以有效避免电解电容器鼓包等安全问题的发生。
低压电容鼓包摘要:1.低压电容鼓包现象介绍2.低压电容鼓包原因分析3.低压电容鼓包对电路的影响4.如何预防和解决低压电容鼓包问题正文:低压电容鼓包是一种常见的电路故障现象,它主要表现为电容表面出现膨胀、隆起或破裂。
这种现象可能是由于电容材料老化、电路设计不合理、工作环境恶劣等多种原因导致的。
低压电容鼓包不仅影响电路的正常工作,还可能对电路设备造成损害。
因此,了解低压电容鼓包的原因及解决方法具有重要意义。
低压电容鼓包的原因有很多,主要包括以下几点:1.电容材料老化。
电容在长时间使用过程中,其内部的介质材料会因为温度、湿度、电压等因素逐渐老化,导致电容性能下降,出现鼓包现象。
2.电路设计不合理。
如果电路设计中电容选型不当,或者电容工作电压超过其额定电压,都可能导致电容鼓包。
此外,电路中其他元件的故障也可能导致电容承受过高的电压,从而出现鼓包现象。
3.工作环境恶劣。
电容在高温、高湿、强磁场等恶劣环境中工作,也可能导致其性能下降,出现鼓包现象。
低压电容鼓包对电路的影响主要表现在以下几个方面:1.电容性能下降。
鼓包的电容会导致其容量减小、损耗增大,从而影响电路的稳定性和工作性能。
2.电路故障。
电容鼓包可能导致电路中出现断路、短路等故障,进一步影响电路的正常工作。
3.设备损坏。
电容鼓包后,其内部的介质材料可能泄漏,对电路设备造成损害。
为了预防和解决低压电容鼓包问题,可以采取以下措施:1.选择合适的电容。
在电路设计阶段,应根据实际工作条件选择合适的电容,确保其工作电压、容量等参数满足电路需求。
2.控制工作环境。
对电容的工作环境进行有效控制,避免高温、高湿、强磁场等恶劣环境对电容造成损害。
3.定期检查。
对电路设备进行定期检查,发现电容鼓包现象及时进行处理,避免故障扩大。
4.加强电路保护。
通过加装保护电路、选用耐压性能好的电容等措施,提高电路的抗干扰能力,降低电容鼓包的风险。
总之,低压电容鼓包是一种常见的电路故障现象,对电路的正常工作和设备安全构成威胁。
电容鼓包与频繁死机前文《电容鼓包与自动重启》说到用更换CPU旁边几个鼓包的电容的办法解决了一台老机器的频繁自动重新启动的毛病,当时很是得意。
不料后来翻阅网友留言,说“你换的那电容是什么牌子的?是一般的工频电容还是主板专用高频电容?如果不是电脑主板专用高频日系电容,恐怕用不了多久又会爆浆。
”——“什............么是工频电容”?“什么是电脑主板专用高频日系电容”?这我可没有想到。
赶紧上网查这两个名词,也没有统一的说法,综合起来我的理解就是:对于直接工作中50HZ交流市电频率环境中的电容,对其频率响应要求不高,一般电容只要达到耐压、温度、容量指标即可胜任,这样的环境中,需要“工频电容”;而在电脑主板、高频开关电路等工作环境中,对电容器的频率有特别要求,能胜任这种工作场合的就是“主板专用高频电容”,这类电容中,以日系产品为优,台湾产品次之。
我焊上去的是不是“电脑主板专用高频日系电容”?我是在电子元件商店购............买的,也没有问人家什么频率,只是将6.3V2700uF105℃的原装电容换成了15V2200uF125℃的配件电容,自以为各项指标都超过了原装件,却偏偏没有想到“频率”问题。
无独有偶,上个月我兄弟的电脑频繁死机,查杀病毒、拔插内存、显卡、网卡、给CPU散热片、显卡散热片重新涂导热硅脂、重做系统,转了一大圈,没有解决问题。
没办法,仔细查看主板,似乎只能从CPU旁边的那3只不太顺眼的电容入手了。
说实在的,这3只电容只是略微有一点儿胀肚子,这种情况,在其它电脑上见的多了,并没有导致死机的先例。
(我自己用的电脑主板上就有几只电容鼓的很是严重,但我的电脑天天开机,并无不妥)。
在下决心更换电容之前,我决定再换一下电源。
把我的电源拆下,与该机对换,结果开机之后两台电脑都能长时间稳定运行!但总不能找不出病因胡里胡涂搭上个电源吧?我就想,很可能是我电脑上的电源质量好,输出的电流稳定,放到我兄弟的电脑上,即使主板电容有毛病,也没有大问题;而我兄弟的电源本来就不好,输出电流不稳定,再加上主板电容不好了,两者相加,直接导致了电源死机。
电解电容鼓包电解电容鼓包是一种电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。
它由电解电容和鼓形外壳组成,外观像一个小鼓包,因而得名。
电解电容鼓包具有体积小、容量大、稳定性好等优点,因此在电子领域中得到了广泛应用。
本文将介绍电解电容鼓包的基本原理、结构特点及其在电子设备中的应用。
一、电解电容鼓包的基本原理电解电容鼓包是一种电容器,其基本原理与一般电容器相同。
电容器是一种能够在两个电极之间存储电荷的装置,其容量大小取决于其两个电极之间的距离和介质的介电常数。
电解电容鼓包中,电极由两个金属片组成,中间填充有电解质液体,形成了电容器的基本结构。
电解电容鼓包的电解质液体是一种带有离子的液体,其主要成分是水和一些化学物质,如硫酸、硝酸等。
当电解质液体中出现电场时,离子将在液体中移动,从而形成电荷的积累。
电解电容鼓包的容量大小取决于电解质液体的种类和浓度,以及电极的面积和距离等因素。
二、电解电容鼓包的结构特点电解电容鼓包的结构特点主要有以下几点:1. 鼓形外壳:电解电容鼓包的外壳通常采用鼓形设计,这种设计不仅美观,而且可以提高电容器的稳定性和抗干扰性。
鼓形外壳还可以起到保护内部电子元器件的作用,防止外部环境对电容器的影响。
2. 电极:电解电容鼓包的电极由两个金属片组成,金属片通常采用铝或钽制成。
金属片的表面经过特殊处理,可以增加其表面积,从而提高电容器的容量。
3. 电解质液体:电解电容鼓包的电解质液体是一种带有离子的液体,其种类和浓度会影响电容器的容量大小和稳定性。
电解质液体还可以起到冷却电容器的作用,防止电容器过热。
4. 引线:电解电容鼓包的引线通常采用铜线或银线制成,引线的长度和粗细也会影响电容器的容量和稳定性。
三、电解电容鼓包在电子设备中的应用电解电容鼓包是一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中。
其主要应用领域包括:1. 电源滤波:电解电容鼓包可以用于电源滤波电路中,起到平滑电源输出波形的作用。
在电源滤波电路中,电解电容鼓包的容量大小和稳定性对电路的性能有重要影响。
电解电容膨胀电解电容膨胀是指电解电容器在工作过程中由于内部电解液的化学反应产生气体,使容器内部压力增加,导致容器膨胀的现象。
本文将从电解电容的工作原理、膨胀原因、影响因素以及应对措施等方面进行详细介绍。
一、电解电容的工作原理电解电容器是一种能够储存电荷并释放电能的电子元器件。
其基本结构由两个电极(正极和负极)之间的电解质组成。
在正极接通正电压、负极接通负电压的情况下,电解质中的正离子将向负极移动,而负离子则向正极移动,形成电荷分离。
这种电荷分离导致电解质中的化学反应,从而产生气体。
二、电解电容膨胀的原因电解电容膨胀是由于电解质中化学反应产生气体,使容器内部压力增加而导致的。
具体原因如下:1. 电解质的化学反应:在电解质中,正极和负极之间的化学反应会产生气体。
这些气体由于无法逸出,会逐渐积累并增加容器内部的压力。
2. 电容器封封性差:如果电容器的封封性差,容器内部的气体无法顺利逸出,也会导致容器膨胀。
三、影响电解电容膨胀的因素1. 工作电压:电解电容器的膨胀程度与工作电压有关。
工作电压越高,电解质中的化学反应越剧烈,产生的气体也越多,容器膨胀的程度就越大。
2. 温度:温度的升高会促进电解质中的化学反应,加速气体的产生,从而增加容器的膨胀。
3. 电容器结构:电容器的结构也会影响膨胀程度。
一些电容器设计较好的结构可以增加气体的逸出通道,减少膨胀的压力。
四、应对电解电容膨胀的措施为了避免电解电容膨胀导致的故障,可以采取以下措施:1. 选择合适的电容器:根据实际工作条件选择合适的电容器,包括电容量、工作电压等参数。
合适的电容器能够减少化学反应产生的气体,降低膨胀的风险。
2. 控制工作温度:在实际应用中,尽量控制电容器的工作温度,避免温度升高过快。
可以通过散热设计、温度传感器等方式来实现。
3. 加强封封性设计:优化电容器的封封性设计,确保容器内部的气体能够顺利逸出,减少膨胀的压力。
电解电容膨胀是电解电容器在工作过程中由于电解质的化学反应产生气体,导致容器内部压力增加而膨胀的现象。
低压电容鼓包
(原创版)
目录
1.低压电容鼓包的定义和原因
2.低压电容鼓包的影响和危害
3.如何预防和处理低压电容鼓包
正文
一、低压电容鼓包的定义和原因
低压电容鼓包是指电容器在使用过程中,由于电极板间电场强度过大,导致电极板间绝缘材料产生击穿,形成电弧,并在电容器内部产生高温、高压等现象。
这种现象在低压电容器中尤为常见,主要原因包括电容器质量不过关、使用环境过于恶劣、超负荷运行等。
二、低压电容鼓包的影响和危害
低压电容鼓包会对电容器本身造成损害,使其失去存储电能的功能,甚至引发火灾、爆炸等严重后果。
此外,电容器鼓包还会对周围的设备和设施产生不利影响,导致设备运行异常、性能下降,甚至损坏其他设备。
三、如何预防和处理低压电容鼓包
为了预防低压电容鼓包,首先要选购质量可靠的电容器,并确保其适用于相应的工作环境。
其次,在使用过程中要注意电容器的运行状态,避免超负荷运行,同时定期检查电容器的外观和性能,发现异常及时更换。
对于已经发生鼓包的低压电容,应立即停止使用,以防止事故扩大。
处理鼓包的方法主要包括更换电容器、修复电容器外壳和绝缘材料等。
此外,还应对周围的设备进行检查和维护,确保安全无虞。
总之,低压电容鼓包是一种常见的电容器故障现象,对设备和设施具有一定的危害性。
电容鼓包的原因
电容鼓包的原因
电容鼓包一词指的是一种能创造出更长的鼓击延续时间或更重的鼓击感的装置,它的原理主要是将电容的电子与击打鼓面时产生的电子能量进行相互影响和交互,使能量得到延续。
由于电容器可以把击打鼓面而产生的电能转换成更平稳状态,故而大大改善和调整了鼓击器摆动造成的噪声及不良振动,从而使鼓击具有更加完美的节奏及更好的动力。
除此之外,电容鼓包还有很多优势,首先,它可以使极具延续时间的音乐形式
快乐而宽松,比如乐队表演中的节奏部分等,能够让乐队比较顺畅的发出节奏,从而更不容易误乐。
其次,它可以改善现机乐手的击打力度,也可以让低音的击打变得越来越有音量。
此外,该发展手段还可以在一定程度上解决乐器调音空间不够的情况,由此可以实现乐器与其他乐器间更多变的调音特点,使乐队伴奏更为丰富。
有关电容鼓包的原因,主要是由于它能够有效地缓解和改善击打鼓面时产生的
电子能量以及可以改善现机乐手的击打力度以及解决乐器调音空间等不足而实现乐队繁花似锦的乐谱所致。
所以,电容鼓包是一种非常有效而实用的乐器改进发展手段,不断的被采用在各类的乐队及音乐表演现场中,以达到更加完美节奏音乐能量延续的效果。
什么原因导致电容鼓包(膨胀)?急!!!各位高手:我们单位的电容补偿一直正常:功率因数在0.95 左右,电容也一直完好。
可最近单位加了一套电解设备(直流负载)和一台直流电源(该电源为电解设备提供直流电),直流电源为三相桥式整流,晶闸管相控调压,额定输出直流电流3000A,额定输出直流电压65V,电压调整范围为0~65V可调。
目前这套设备运行在输出直流电压40V、直流电流1500A附近变化。
这时我们的功率因数下降(在0.85左右),电容也很快出现鼓包(膨胀)现象,更换新电容后,新电容同样很快出现了鼓包。
电容明显对电压和谐波非常敏感你的新设备恰好会导致谐波或过电压办法1 使用电压级别更高的电容2 加装电抗器3 进行谐波治理1 主回路电压往往超过这个值,这就要求选择具有较高额定电压的电容器,以降低电容器本身由于高电压引起的介质损耗和由于热老化引起的寿命缩短。
2电容器的容值与电压的频率(f)成反比,在高次谐波电压作用下,电容器n 次谐波容抗是基波容抗值的几分之一,即使谐波电压值不高,也可产生显著的谐波电流,造成电容器过电流。
但更多的情况是投入电容器时,冲击电流比没有谐波时的冲击电流更大,加速了电容器的损坏。
为了消除谐波对电容器的不利影响,GB50053-94第5.2.5条中规定:当电容器装置附近有高次谐波含量超过规定允许值时(ABB建议非线性负载的容量达到或超过变压器容量的25%),应在回路中设置抑制谐波的串联电抗器。
串联电抗器感抗值的选择,应使电容器和电抗器串联回路对电网中含量最高的谐波而言成为感性回路而不是容性回路,以消除产生谐波振荡的可能。
为防止可能出现铁磁谐振,一般宜采用无铁芯电抗器。
串联电抗器的额定电流应稍大于电容器的额定电流,电抗器的电压也应稍大于电容器的额定电压。
鼓肚就是油箱膨胀。
电容器油箱随温度变化发生少许鼓胀和收缩是正常现象,但是当内部发生放电,绝缘油将产生大量气体,而使箱壁变形,形成明显的鼓肚现象。
电容的基础知识(二)电容器1、电容器的定义所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。
只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。
至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质,即构成电容器的基本模型。
C=Q/U C=ε0εr S/D2、电容器的作用电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。
电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。
在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。
作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。
电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。
2 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
2 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路2 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
2 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
2 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
2 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
2 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
2 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等。
(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
3、电容器的基本参数2 电容量:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小2 损耗角正切值:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值。
万裕电解电容鼓包的原因
万裕电解电容鼓包的原因有多种,主要包括以下几个方面:
1.内部电解液中的烷基化合物发生分解,产生气体,导致电容鼓包。
2.电解电容在运行过程中,如果环境温度过高,会导致电解液发生气化,引
起电容鼓包。
3.电容在长期使用过程中,电解液中的水分会逐渐减少,导致电解质干涸,
从而引发鼓包。
4.在潮湿的环境下,电解液中的杂质会与水发生化学反应,导致电解液酸碱
度发生变化,增加电容发生鼓包的可能性。
5.生产工艺问题,例如封装材料不良、焊点不牢等也会导致电解电容在长期
使用过程中发生鼓包现象。
为了防止电解电容鼓包现象的发生,可以采用以下措施:
1.选择优质电解液。
质量好的电解液具有较强的化学稳定性、电气性能和较
长的使用寿命,能够有效降低电解电容鼓包的可能性。
2.严格控制工作环境温度。
避免电解电容在高温环境下工作是预防电容鼓包
的重要措施之一。
3.提高散热效率。
通过改进散热设计、增加散热面积等方式提高散热效率,
可以有效降低电解电容内部温度,从而减少鼓包现象的发生。
4.保持电解液的清洁度。
在使用电解电容之前,应该对电解液进行清洁处理,
去除其中的杂质和异物,以提高电解液的纯度和化学稳定性。
5.选择具有良好品质保证的品牌和厂家,避免购买劣质或假冒伪劣的电解电
容产品。
变频器电容鼓包原因《变频器电容鼓包原因:电容的“小脾气”与“大危机”》咱今儿个得唠唠变频器电容鼓包是咋回事儿。
这变频器里的电容啊,就像个有小脾气的家伙,一不如意就可能“发脾气”鼓包。
我之前在维修车间工作的时候,遇到一台变频器出了问题,打开一看,好家伙,里面的电容鼓包得像个小气球。
当时我就纳闷,这电容咋就变成这样了呢?后来和老师傅一起研究,才慢慢弄明白。
这电容鼓包啊,首先可能是因为电压过高。
你想啊,电容就像个小水桶,它能装多少电是有个限度的。
如果电压太高,就好比有人不停地往这个小水桶里倒水,超过了它的容量,那它肯定受不了。
我记得有一次,车间里的电压突然不稳定,一会儿高一会儿低。
那台变频器就一直在这种不稳定的电压环境下工作,没过多久,电容就开始鼓包了。
当时我们看到电容上的外皮慢慢隆起,就像它在无声地抗议:“我受不了啦!”还有就是温度过高的问题。
电容工作的时候也会发热,就像人跑步跑久了会出汗一样。
可是如果散热条件不好,热量散不出去,那就像把电容放在一个蒸笼里。
有一回,我们发现一台变频器旁边的散热风扇坏了,电容在里面被“烤”得厉害。
它的温度越来越高,里面的电解液都开始沸腾了,就像开水在锅里翻滚。
这样一来,电容内部的压力增大,可不就鼓包了嘛。
另外,电容质量不好也是个原因。
有些电容就像那些劣质的小玩具,看着好像还行,但是用起来就不行了。
我见过一些便宜的电容,材料可能不过关,用了没多久就开始出现鼓包现象。
就像穿了一双质量很差的鞋子,走几步就开胶了。
所以啊,要想让变频器的电容乖乖听话,不鼓包,就得给它合适的电压,保证良好的散热条件,还要选用质量靠谱的电容。
不然的话,这电容一鼓包,整个变频器都可能罢工,就像一个乐队里的鼓手出了问题,那整个演奏都得乱套,这可会给生产带来不少麻烦呢。
主板电容鼓包,主板电容爆浆问题(转载)主板电容鼓包,电脑无法启动.要注意电源!修了几个电容鼓的主板,顺便检查了下电源,发现也有电容鼓的问题而且灰尘很多,然后我又拆了几台平时容易死机或起不来的机器电源,也有同样的情况,机器使用快2年了,以前我换过很多配件始终找不出问题所在,现在换过电容清理完灰尘,问题就解决了。
在这我提醒同行,机器容易死机或起不来多注意下电源部分。
主板电容鼓包了...进系统极其困难,最近电脑经常进不了系统..连光盘都启动困难..开机箱发现我的sl-kt400的主板cpu周围的电容都鼓包爆浆了...我也是发现有这种现象学着修了下,鼓的最多的是CPU边下的电容,其实不难,买个电烙铁,吸焊器,就OK了。
主板电容鼓包的真正原因主板电容为什么会鼓包爆浆,相信大家都会认为是过压造成的,其实并非如此,电容鼓包漏液的最终原因是因为过热。
大家在中学上学时都学过电容的作用是滤波的,可以把脉动直流变成近似直线的直流。
所以在主板上会有不少电容来滤除相关电路产生的杂波,特别在CPU周围有的主板会有多达10余个电解电容,这是因为CPU工作在几百兆甚至数GHz的高频下,必须保证电源的绝对纯净,这时就需要使用大容量的电解电容来滤波。
由于主板的安装空间和限制,只能使用十余个小容量的电解电容(6.3V 1500μF)并联的方法来达到大容量电容的效果。
当电解电容的容量下降时,CPU 工作的核心电压就会变差,其中会窜入周围电路产生的杂波和开关电源电路自身的波形,这时主机就会表现出系统极端的不稳定,运行速度下降,容易蓝屏死机。
电解电容因为其结构特性,内部装有电解液,在使用过程中如果出现过压现象,这时电容的漏电流增大,电容会在短时间内迅速发热,导致电容的温度升高,电容内部的电解液会因高温变成气体致使电容内部的压力增大。
当这个压力超过电解电容的铝外壳承受压力的时候,电容就会发生爆炸。
主板电容爆浆的真正原因厂家生产的主板如果电容极性弄错了,自然会导致电容爆浆,但是这种情况并不多。
电解电容容量变大的后果电解电容的容量变大,这事儿听起来好像没啥大不了的,但其实背后可有不少有趣的故事。
想象一下,电容就像是一个小小的水库,容量大了,那水可就多了。
这水一多,能储存的能量就多了,电路的工作效率就像是喝了红牛,蹭蹭地就上去了。
你可能会想,容量变大有什么影响呢?好吧,先来聊聊电路里的大水库吧。
电解电容容量增大,电路的稳定性就像打了鸡血,超级给力。
想象一下,你的家里有个巨大的水缸,平时用水时不怕干涸。
电路里,这种大容量的电容能储存更多的能量,减少电流波动,让电器工作得更顺畅。
嘿,谁不想自己的设备像个跑得飞快的小马,毫无障碍地运转呢?这就好比平时出门前多备点儿水,渴了也不用东奔西跑,哈哈。
再说了,容量变大了,电容的充放电时间也会受到影响。
这就像你去游泳,水深了,游起来就不那么容易了。
大容量的电容虽然能存更多的电,但充电和放电的时间就可能变得更长。
这就意味着,电路在启动时可能会出现一些延迟,像是懒洋洋的猫咪,不急不躁地走出门。
用电器的时候,尤其是启动瞬间,哎,真是有点儿心急啊。
电解电容的体积通常也会随之增大,想想看,假如你的水缸变得超级大,家里可能就放不下了。
电容变得越来越大,可能就需要更多的空间来安置它。
尤其是在一些小巧的电子设备里,电容的体积变得更大,可能就会导致设计上的一些问题。
这样一来,原本紧凑的小设备可能要变得更加笨重,有些设计师可能会捧头痛哭,真是不得不思考“美观与实用”的关系。
容量变大还可能会导致一些过载的风险。
电路就像一个人,能负担的压力有限,突然增加了容量,搞不好就会让电路“顶不住”。
电流过大,就像超负荷的快递车,最终可能得“翻车”。
所以,选择电解电容的时候,真得仔细考量,不能随便来个大水缸就觉得OK。
像选电容这样的小事儿,可不能马虎哦。
还得提一句,电解电容在高频信号中的表现可就不那么给力了。
想象一下,频率高了,电流像小鱼一样在水里游来游去,结果大水缸就显得有点儿笨重,反应慢半拍。
电容的基础知识(二)电容器1、电容器的定义所谓电容器就是能够储存电荷的“容器”。
只不过这种“容器”是一种特殊的物质——电荷,而且其所存储的正负电荷等量地分布于两块不直接导通的导体板上。
至此,我们就可以描述电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质,即构成电容器的基本模型。
C=Q/U C=ε0εr S/D2、电容器的作用电容器在电子线路中的作用一般概括为:通交流、阻直流。
电容器通常起滤波、旁路、耦合、去耦、转相等电气作用,是电子线路必不可少的组成部分。
在集成电路、超大规模集成电路已经大行其道的今天,电容器作为一种分立式无源元件仍然大量使用于各种功能的电路中,其在电路中所起的重要作用可见一斑。
作贮能元件也是电容器的一个重要应用领域,同电池等储能元件相比,电容器可以瞬时充放电,并且充放电电流基本上不受限制,可以为熔焊机、闪光灯等设备提供大功率的瞬时脉冲电流。
电容器还常常被用以改善电路的品质因子,如节能灯用电容器。
2 隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
2 旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
2 耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路2 滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。
2 温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。
2 计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。
2 调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。
2 整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。
2 储能:储存电能,用于必须要的时候释放。
例如相机闪光灯,加热设备等等。
(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
3、电容器的基本参数2 电容量:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指电容器的大小2 损耗角正切值:通常以120Hz下数字电桥测定的数值为准,指在规定频率的正弦电压下,通过电容器的有功功率跟无功功率的比值。
2 工作电压(WV):工作电压(working voltage)简称WV,为绝对安全值;若是surge voltage(简称SV或Vs),就是涌浪电压或崩溃电压;,超过这个电压值电容会爆!根据国际IEC 384-4规定,低於315V 时,Vs=1.15×Vr,高於315V时,Vs=1.1×Vr。
Vs是涌浪电压,Vr是额定电压(rated voltage)。
2 绝缘电阻:绝缘电阻则是电容器隔离直流作用的数值化表征,希望电容器的绝缘电阻越高越好。
在电解电容,这个参数一般用┑缌骼幢碚鳌B┑缌鞯募扑愎绞荌=KCV,K 是系数,不同品种的电容有不同的系数,象CD11是0.03或0.02,而CD110是0.01。
该公式得出的数值单位为μA2 ESR:串联等效电阻,包括引线和铝箔的接触电阻、电解液的电阻等2 其他参数:击穿电压、允许通过的最大纹波电流、使用的温度范围、温度系数、频率特性等。
在此不一一细讲。
4、电容器的分类根据介质的不同,同时结合实际应用中的具体情况,我们把电容器简单分为三类第一类:电解类电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等阀金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。
目前最常用的电解电容有铝电解和钽电解。
广义上讲,电解质包括电解液、二氧化锰、有机半导体TCNQ、导体聚合物(PPy、PEDT)、凝胶电解质PEO等。
后面的几种是目前比较尖端的电容器。
注意:电解质和电介质的不同。
第二类:薄膜类以往的纸介电容器、塑料薄膜电容器多用板状或条状的铝箔作为电极,现在,大多采用真空蒸镀的方式在电容器纸、有机薄膜等的表面涂覆金属薄层作为电极。
由于金属化形式的出现,该类电容器在小型化和片式化方面有了长足的发展,对电解电容器构成一定的挑战和威胁。
第三类:瓷介类陶瓷电容器采用钛酸钡、钛酸锶等高介电常数的陶瓷材料作为电介质,在电介质的表面印刷电极浆料,经低温烧结制成。
陶瓷电容器的外形以片式居多,也有管形、圆片形等形状。
5、国产电容器的命名电容器的名字一般有四部分第一部分: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、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介、BB- 聚丙烯薄膜CCG10A-2 C C 1 CT 4电容器小圆片独石高频瓷高频瓷低频瓷高功率电容电容高频高功率电容器数字含义:电解方面各厂家有不同的使用方法,不一而足。
薄膜电容:材料后面的第一个数字1表示箔式有感2表示金属化6表示交流8表示高压瓷介电容: 材料后面的第一个数字1表示圆片型4表示独石型8表示高压6、关于电解的一些情况2 电容器是使用最广,用量最大,且不可取代的电子元件,其产量约占电子元件的40%,而铝电解电容器又占三大类电容器(电解电容器、陶瓷电容器、有机薄膜电容器)产量的36.8%。
电解电容器是10年来我国发展速度最快的元件之一,目前,国内电解电容器的年生产总量接近250亿只,年平均增长率高达28%,占全球电解电容器产量的1/3。
在发展过程中,铝电解电容器也有来自集成电路、整机电路的改进和在高压、高频、长寿命、小容量应用领域中其它电容器(如多层独石陶瓷电容器、金属化薄膜电容器、钽电解电容器等)的相互渗透。
铝电解电容器自身也在不断改进、完善和创新。
尤其是随着科学技术的发展,社会需求的提高,环境的改善,新型整机的诞生,使小型化、片式化和中高压大容量铝电解电容器的应用领域不断拓宽,需求量越来越大。
因此,铝电解电容器不仅不会萎缩,而且还具有更强的生命力和更广阔的发展空间,会有更快的增长速度。
2 电解电容的特点电解电容器特点一:单位体积的电容量非常大,比其它种类的电容大几十到数百倍。
电解电容器特点二:额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容相比)。
电解电容器特点三:价格比其它种类具有压倒性优势,因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料,比如铝等等。
制造电解电容的设备也都是普通的工业设备,可以大规模生产,成本相对比较低。
2 电解电容的缺点内部损耗大:此主要是由于电解液所形成的电阻加上相对于容量下铝箔及接点本身的电阻所形成此内电阻在等价电路上为串联电阻亦即影响逸散因子的因素。
在大电流充放电时,可能会引致发热等现象。
静电容量误差大:因为电解电容器的大部分电容量是依靠铝箔表面凹凸不平的曲面及电解形成的氧化膜介质所形成,而此二者不管在进行处理或使用时,性质均不安定,使得许多电解质电容器的容量误差为标示值的-20%到+80%。
为此项缺陷在电源电路中并无所影响。
漏电流大:主要是因为介质特性的关系,此在使用于交连等需要隔绝直流之处宜特别注意。
长期储存后,漏电流有增大及容量降低之倾向:此乃由于氧化铝膜长期浸渍在电解液中,使铝膜的介质特性劣化所致,但可于施加电压若干时间后恢复之。
2 电解电容的构造和生产过程(以普通得引线铝电解和引线钽电解为例)a、铝电解的构造和生产过程铝电解基本由正极箔+氧化膜(不能独立于正极箔存在)+电解纸(浸有电解液)+负极箔+外壳+胶塞+引线+套管(可参看实物)第一步:铝箔的腐蚀:增加面积几十到几百倍,凹凸不平第二步:氧化膜形成工艺:形成具有单向导电性的氧化膜第三步:铝箔的切割第四步:引线的铆接第五步:电解纸的卷绕第六步:电解液的浸渍第七步:装配:加铝壳跟胶塞第八步:卷边:加套管第九步:老化:额定电压跟额定温度下b、钽电容的构造和生产过程固体钽电解基本由钽粉(正极)+氧化膜(不能独立于钽粉存在)+二氧化锰+银粉+石墨+环氧树脂+引线第一步:将钽粉和有机溶剂掺杂在一起,按照一定的形状加压成形,同时埋入钽引线。
第二步:在2000度以上的真空高温环境下,将掺杂有机溶剂的钽粉在真空中进行烧结变成类似于海绵的状态,同时和引线真正地融合在一起。
第三步:将海绵状的钽,泡在磷酸溶液里面电解,氧化后表面即生成五氧化二钽。
五氧化二钽的介电常数非常高,在27左右,性能高于铝电解电容的三氧化二铝介质(介电常数7左右)。
第四步:将液态的硝酸锰加入钽块,然后将其在水蒸汽(催化剂)环境中进行热分解,分别成二氧化锰与二氧化氮。
硝酸锰吸附性好,生成的二氧化锰可以完全吸附在海面状钽块内部的无数个小孔当中。
假如这里直接使用固体的二氧化锰,就无法达到这种效果,这就是为什么二氧化锰只能在制造过程中得到的原因。
假如使用PPY/PEDT 等固体聚合物,因其溶点很低,就可以直接将其熔解然后放进去。
第五步:最后要将银粉和石墨涂在二氧化锰的表面上,减少它的ESR,增强它的导电性。
第六步:加入外引线,然后用环氧树脂进行封装电容的基础知识(三)电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。
与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。
顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。
尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。
两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。
两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。
电容器也分为容量固定的与容量可变的。
但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。
不同的电容器储存电荷的能力也不相同。
规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。
电容的基本单位为法拉(F)。
但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 皮法(pF)在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。
小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。
大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。
而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。
电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。