陶瓷电容器的用途
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224陶瓷电容-概述说明以及解释1.引言1.1 概述224陶瓷电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电子电路中。
它采用陶瓷材料作为介质,具有稳定性高、频率响应好、体积小、温度稳定性好等特点。
本文将详细介绍224陶瓷电容的原理、特点和应用,旨在帮助读者更好地了解和应用这种重要的电子元件。
1.2 文章结构本文主要分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分中,将对224陶瓷电容进行概述,并介绍文章的结构和目的。
在正文部分中,将详细介绍224陶瓷电容的原理、特点和应用。
在结论部分中,将对全文进行总结,展望224陶瓷电容的发展前景,并给出结束语。
整篇文章将从理论到实践,从基础到应用,全面展示224陶瓷电容的相关知识和意义。
1.3 目的本文的目的是介绍224陶瓷电容的原理、特点和应用,帮助读者了解这种电子元件的基本知识和重要作用。
通过对224陶瓷电容的详细解析,读者可以更好地理解其在电路中的作用和优势,为工程应用提供参考和指导。
同时,本文也旨在促进读者对电子元件和电路设计的兴趣和学习,为相关领域的研究和实践提供支持和启发。
通过阐述224陶瓷电容的相关知识,希望可以帮助读者深入了解电子元件领域的发展和应用,推动科技创新和产业发展。
2.正文2.1 224陶瓷电容的原理224陶瓷电容是一种常见的电子元器件,其工作原理基于电容器的物理特性。
电容器是一种存储电荷的设备,由两个导体之间隔着一层绝缘材料组成。
在224陶瓷电容中,导体通常是金属箔,而绝缘材料是陶瓷。
当224陶瓷电容接入电路时,它可以吸收并储存电荷。
当电压施加在电容器两端时,正极的电子会被吸引到负极,导致两极之间形成电场。
这个电场会导致电荷在两个极板之间移动,并在电容器中储存电能。
电容器的电容值取决于其几何形状、材料以及介电常数。
在224陶瓷电容中,陶瓷材料具有高介电常数,使得电容器能够储存更多的电荷。
此外,陶瓷材料还具有良好的绝缘性能,能够有效阻止电荷的泄漏,从而保持电容器的电荷存储能力。
陶瓷电容器用途陶瓷电容器是一种广泛使用的电子元件,它具有容量小、失谐小、负载稳定性好、耐高温、耐震动、寿命长等优点。
因此,它被广泛应用于电子产品中,如计算机、手机、平板电视、电子游戏机、家用电器等等。
以下是陶瓷电容器的用途介绍。
1. 电源滤波在电子设备中,电源滤波是一项重要的任务,它可以去除电源中的高频噪音,确保电路工作的稳定性和可靠性。
陶瓷电容器可以作为电源滤波电容器,减小电源输出的噪声和纹波电压,提高设备的稳定性和运行效率。
2. 振荡电路振荡电路是将电能转换为振荡信号的电路,其应用广泛,例如电子时钟、无线电收发信机等。
陶瓷电容器常被用作振荡电路中的谐振电容器或补偿电容器,它可以帮助调整电路的共振频率、阻尼系数和相位差,以确保振荡电路的可靠性和稳定性。
3. 耦合电容器在两个电路之间传输信号时,需要使用耦合电容器。
陶瓷电容器在耦合电容器中应用广泛,它可以充当电路之间的介质,有效传递信号,提高电路的灵敏度和增益。
4. 调节电容器在需要调节电路特定电容时,可以使用可调电容器进行调节,其中陶瓷电容器是最常见的可调电容器之一。
通过调整陶瓷电容器的容量值,可以改变电路的带宽、中心频率和通带等参数,对于要求高精度和稳定性的应用场合,可选择具有特殊结构和材料的陶瓷电容器。
5. 脉冲电路脉冲电路是电子器件中应用广泛的电路之一,例如触发器、计数器、时序电路等。
陶瓷电容器在这些电路中起着重要的角色,它可以充当脉冲信号的触发器或耦合电容器,实现脉冲信号的精确控制和传输。
6. 传感器电路传感器电路用于将环境参数转换为电信号,例如光、温度、湿度等。
在传感器电路中,陶瓷电容器可以作为传感器的信号处理部分,通过计算电容差异来测量环境参数,帮助实现各种传感器的功能。
总的来说,陶瓷电容器是电子领域中不可替代的元件之一,它的应用广泛,从通用电路到高精密电路,都可以看到它的身影。
随着技术的不断更新,陶瓷电容器将继续在电子行业中发挥重要的作用。
各种电容的参数及作用一、什么是电容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。
二、电容的作用电容器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许多电路现象,使得电容器有着种种不同的用途,例如在电动马达中,我们用它来产生相移; 在照相闪光灯中,用它来产生高能量的瞬间放电等等; 而在电子电路中,电容器不同性质的用途尤多,这许多不同的用途,虽然也有截然不同之处,但因其作用均来自充电与放电。
下面是一些电容的作用列表:•耦合电容:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。
•滤波电容:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。
•退耦电容,用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。
•高频消振电容:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。
•谐振电容:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。
•旁路电容:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。
•中和电容:用在中和电路中的电容器称为中和电容。
在收音机高频和中频放大器,电视机高频放大器中,采用这种中和电容电路,以消除自激。
•定时电容:用在定时电路中的电容器称为定时电容。
在需要通过电容充电、放电进行时间控制的电路中使用定时电容电路,电容起控制时间常数大小的作用。
•积分电容:用在积分电路中的电容器称为积分电容。
电容的分类、作用及图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1.瓷介电容器(CC )结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。
瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO 、CCG ) );2 类电介质(X7R 、2X1)和 3 类电介质(Y5V 、2F4)瓷介电容器。
用途:主要应用于高频电路中。
2.涤纶电容器(CL )结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB )结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB )结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。
有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
5.独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。
用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。
常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
6.云母电容器(CY )结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。
MLCC—搜狗百科 MLCC是⽚式多层陶瓷电容器英⽂缩写.(Multi-layer ceramic capacitors)⼀、瓷介的分类 陶瓷电容⼀般是以其温度系数作为主要分类。
Class I - ⼀类陶瓷(超稳定)EIA称之为COG 或NPO。
⼯作温度范围 -55℃~+125℃,容量变化不超过±30ppm/℃。
电容温度变化时,容值很稳定,被称作具有温度补偿功能,适⽤于要求容值在温度变化范围内稳定和⾼Q值的线路以及各种谐振线路。
Class II/III - ⼆/三类陶瓷(稳定)EIA标称的X7R表⽰温度下限为-55℃;上限温度为+125℃的⼯作温度范围内,容量最⼤的变化为 ±15%,Z5U、Y5V分别表⽰⼯作温度10~+85℃和-30~+85℃;容量最⼤变化为+22~-56%和30~82%,同属于⼆类陶瓷。
优点是体积利⽤率⾼,即在外型尺⼨相同时能提供更⾼的容值,适⽤于⾼容值和稳定性能要求不太⾼的线路。
⼆、瓷介代号陶瓷介质的代号是按其陶瓷材料的温度特性来命名的。
⽬前国际上通⽤美国EIA标准的叫法,⽤字母来表⽰。
常⽤的⼏种陶瓷材料的含义如下:Y5V:温度特性Y代表-25℃; 5代表+85℃;温度系数V代表-80%~+30%Z5U:温度特性Z代表+10℃; 5代表+85℃;温度系数U代表-56%~+22%X7R:温度特性X代表-55℃; 7代表+125℃温度系数R代表 ± 15%NP0:温度系数是30ppm/℃(-55℃~+125℃)三、⼀般电性能1、介电常数不同介质的类别有不同的表现效果。
环境因素,包括温度、电压、频率和时间(⽼化),对不同介质的电容有不同的影响。
介质常数(K值)越⾼,稳定性能、可靠性能和耐⽤性能便越差。
现代多层陶瓷电容器介质最常⽤有以下三类。
· COG或NPO(超稳定) K值10~100· X7R(稳定)K值2000~4000· Y5V或Z5U(⼀般⽤途)K值5000~250002、绝缘电阻(IR)即介质直流电阻,通常测量⽅法是以额定电压将电容充电⼀分钟,电容充电以后测量其漏电电流。
电容的种类和用途(作用)纸介电容用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料(如火漆、陶瓷、玻璃釉等)壳中制成。
它的特点是体积较小,容量可以做得较大。
但是有固有电感和损耗都比较大,用于低频比较合适。
云母电容用金属箔或者在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。
它的特点是介质损耗小,绝缘电阻大、温度系数小,适宜用于高频电路。
陶瓷电容用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜做极板制成。
它的特点是体积小,耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适宜用于高频电路。
铁电陶瓷电容容量较大,但是损耗和温度系数较大,适宜用于低频电路。
薄膜电容结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯。
涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性较好,适宜做旁路电容。
聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高,但是温度系数大,可用于高频电路。
金属化纸介电容结构和纸介电容基本相同。
它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代替金属箔,体积小,容量较大,一般用在低频电路中。
油浸纸介电容它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强它的耐压。
它的特点是电容量大、耐压高,但是体积较大。
铝电解电容它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成。
还需要经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。
它的特点是容量大,但是漏电大,稳定性差,有正负极性,适宜用于电源滤波或者低频电路中。
使用的时候,正负极不要接反。
钽、铌电解电容它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。
它的特点是体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度特性好。
用在要求较高的设备中。
半可变电容也叫做微调电容。
它是由两片或者两组小型金属弹片,中间夹着介质制成。
调节的时候改变两片之间的距离或者面积。
它的介质有空气、陶瓷、云母、薄膜等。
高压陶瓷电容------基本常识学习高压陶瓷电容:即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。
高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容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。
高压陶瓷电容-----优点1.容量损耗随温度频率具高稳定性2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构4.耐高压性能好,额定电压超过100kv,耐压值大于200kv.高压陶瓷电容-------作用1.高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
2.在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。
高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
3.高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
因为电力系统的特殊*流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
高压陶瓷电容---分类1.螺栓圆柱型2.引线瓷片型3.板型无爪型4.板型带爪型5.电容串6.电容芯棒7.其他特殊定制电容·高压陶瓷电容和高压瓷片电容的特点对比:高压陶瓷电容的特点1.不需要认证2.超高压可以达到7KV 在高就罕见了,3.打印方式和Y电容比不用把各国认证打在产品表面,4 电压最低可以到16V5,耐压最高2.5倍一般生产是1.5倍的标准测A型材料的交流击穿电压特性外面用环氧树脂模压包封的陶瓷电容器的击穿电压厂。
北京芯联科泰电子有限公司贴片叠层瓷介电容器(SMD贴片电容)详细介绍: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。
英文缩写:MLCC。
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,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册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)英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.050603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.100805 2012 2.00±0.20 1.25±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.201206 3216 3.00±0.30 1.60±0.20 0.70±0.20 1.00±0.20 1.25±0.201210 3225 3.00±0.30 2.54±0.30 1.25±0.30 1.50±0.301808 4520 4.50±0.40 2.00±0.20 ≤2.001812 4532 4.50±0.40 3.20±0.30 ≤2.502225 5763 5.70±0.50 6.30±0.50 ≤2.503035 7690 7.60±0.50 9.00±0.05 ≤3.00命名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。
陶瓷电容的材料全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:陶瓷电容是一种广泛应用于电子产品中的常见元器件,其主要作用是存储和释放电荷,用来稳定电路的工作状态。
陶瓷电容具有体积小、重量轻、稳定性好等特点,适用于各种电子设备中,如手机、电脑、平板等。
陶瓷电容的性能取决于其材料的选择,下面我们来了解一下陶瓷电容的主要材料。
一、电容材料的分类根据材料的性质和用途,电容可分为陶瓷电容、聚合物电容、铝电解电容等。
陶瓷电容是一种常见的电容器,具有高频特性好、耐高温、抗湿度等优点,因此在电子产品中得到广泛应用。
2. Z5U电容Z5U电容是一种陶瓷电容,具有温度系数小、电容量大的特点。
Z5U电容主要用于耦合、绕组等领域,能够提供稳定的容量值和频率响应,适用于各种电子产品中。
三、陶瓷电容的特性1. 高频特性好陶瓷电容具有高频特性好的优点,能够在高频电路中提供稳定的容量值和频率响应,适用于各种高性能的电子设备。
2. 耐高温陶瓷电容具有耐高温的特点,能够在高温环境下保持稳定的性能,适用于各种工业电子产品中。
四、结语陶瓷电容是一种稳定性好、性能优越的电容器,适用于各种电子产品中。
通过选择合适的材料,可以确保陶瓷电容在高频、高温、潮湿等复杂环境下保持稳定的性能,提高电子设备的可靠性和性能。
希望以上内容能够帮助大家更加了解陶瓷电容的材料及其特性,为电子产品的设计和应用提供参考。
第二篇示例:陶瓷电容是一种广泛应用于电子电路中的passiv器件,它主要由陶瓷材料制成。
陶瓷电容以其优异的性能和稳定性而被广泛应用于各种电子设备中,如通讯设备、计算机设备、家用电器等。
那么,陶瓷电容的材料都有哪些呢?一、氧化铝陶瓷电容氧化铝陶瓷电容是目前用得最多的一种陶瓷电容,它采用氧化铝作为基材,并在其表面涂覆一层金属电极,通过介质极化实现电容效应。
氧化铝陶瓷电容具有体积小、容量大、失真小、温度稳定性好等优点,因此被广泛应用于各种高频电路和射频电路中。
三、复合陶瓷电容复合陶瓷电容是陶瓷电容的一种特殊类型,它由多种陶瓷材料混合而成,以获得更好的性能。
陶瓷电容器的功能应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用1、A. 什么是好电容。
1.电容容量越大越好。
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。
我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。
且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
在谐振点,电容的阻抗小。
因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的,一般的电路设计中都有一个参考值的。
2.同样容量的电容,并联越多的小电容越好耐压值、耐温值、容值、ESR(等效电阻)等是电容的几个重要参数,对于ESR自然是越低越好。
ESR与电容的容量、频率、电压、温度等都有关系。
当电压固定时候,容量越大,ESR越低。
在板卡设计中采用多个小电容并连多是出与PCB空间的限制,这样有的人就认为,越多的并联小电阻,ESR越低,效果越好。
理论上是如此,但是要考虑到电容接脚焊点的阻抗,采用多个小电容并联,效果并不一定突出。
3.ESR越低,效果越好。
结合我们上面的提高的供电电路来说,对于输入电容来说,输入电容的容量要大一点。
相对容量的要求,对ESR的要求可以适当的降低。
因为输入电容主要是耐压,其次是吸收MOSFET的开关脉冲。
对于输出电容来说,耐压的要求和容量可以适当的降低一点。
ESR的要求则高一点,因为这里要保证的是足够的电流通过量。
但这里要注意的是ESR并不是越低越好,低ESR电容会引起开关电路振荡。
而消振电路复杂同时会导致成本的增加。
板卡设计中,这里一般有一个参考值,此作为元件选用参数,避免消振电路而导致成本的增加。
独石电容、瓷片电容、CBB电容、电解电容等各种电容相关知识1、瓷片电容制作工艺:薄瓷片两面渡金属膜银而成。
优点:体积小,耐压高,价格低,频率高(有一种是高频电容)缺点:易碎!容量低用途:高频震荡、谐振、退耦、音响。
2、独石电容体积比CBB更小,其他同CBB,有感用途:模拟/数字电路信号旁路/滤波,音响。
在要求不严格的场合上,这些电容可以互换。
每种电容都有各自的特点:独石电容比较稳定,问温漂系数小,电容值可以做到1uF,寿命长,等效直流电阻小,价格稍贵。
瓷片电容的高频特性好,但电容值最大只能做到0.1uF。
瓷片电容也属于陶瓷电容的一种。
独石电容和瓷片电容都无正负极之分。
只有电解电容器才有正负极之分。
电解电容器在外壳上是注明了+或者-负极的。
过去电容器是用长脚的为正。
这种标识不科学,现在已经不采用了。
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.独石电容的特点: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。
容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。
2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般名称:聚丙烯电容(CBB)符号: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名称:铝电解电容符号: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,旁路等名称:但电解电容(CA)铌电解电容(CN)符号:电容量:0。
1--1000u额定电压:6。
一、特性Ⅱ类瓷也叫做高介电常数型(High Dielectric Constant Type),是适用於作旁路、耦合或用在对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中的具有高介电常数的一种电容器。
该类陶瓷介质是以在类别温度范围内电容量非线性变化来表徵。
其特性符合以下标准:用途:1). 旁路和耦合;2). 对Q 值和容量稳定性要求一般的分步电路。
二、温度系数、额定电压、静电容量关系表:温度特性Y5P Z5U Y5V X7R额定电压(VDC)50-200500 -10002000 3000 50-20050010002000 300050-2005001000 2000 300050-200500-10002000 3000测试条件 1KHz±20%, 1.0Vrms±0.2Vrms at 25± 1℃ΔC K M M/ Z K T -25~+ 85 ℃+10~+ 85 ℃-25~+ 85 ℃-55~+ 125 ℃DF 0.025 max 0.025 max 0.050 max 0.025 max Ri Ri≥4000MΩU R (U R≥500VDC测试电压为500V DC ) 充电60S耐电压测试U R <1KV DC: 2.5U RU R≥1KV DC: 1.5U R +500V构造尺寸说明:(1). 上图为标准引线长度、形式图形,但也可根据客户要求进行生产。
(2). C 尺寸要求为:环氧树脂包封3.0mm 最大;酚醛树脂包封额定电压在250VDC 以上者为2.0mm 最大,否则为1.5mm 最大。
(3). D 与T 尺寸根据标称容量与额定电压大小决定,一般来说:同材质情况下,容量越大,D 尺寸越大;额定电压越高,T 尺寸越厚。
(4). 可根据客户要求生产散件与适合A/I 自动插件的编带( 带装) 产品。
三、编带尺寸规格弯脚型:直脚型编带尺寸规格表:项目标记特征值备注标称值(mm) 允许误差(mm)本体直径 D 11.0 max本体厚度T 3.5 max引脚直径 d 0.6 +0.06/-0.05 元件中心间距P 12.7 +/-1.0编带孔中心间距P0 12.7 +/-0.3编带孔中心与元件引脚间距P1 3.85 +/-0.7编带孔中心与元件中心间距P2 6.35 +/-1.3 元件脚距 F 5.0 +0.8/-0.2△H 0 +/-2.0 编带宽度W 18.0 +1.0/-0.5胶纸宽度W0 5.0 min胶纸内边距W19.0 +/-0.5胶纸外边距W2 3.0 max元件下沿到编带孔中心之高度H 20.0 +1.5/-1.0 弯脚底部到编带孔中心之高度H016.0 +/-0.5 元件上沿到编带孔中心之高度H132.25 max元件底部引脚允许超出编带长度l 1.0 max 编带孔直径D0 4.0 +/-0.2编带厚度t 0.7 +/-0.2L 11.0 max四、电性能4.1静电容量电容器之静电容量是以图一、图二、图三为原则,依据测定条件定其容量应在规定允许误差范围内,并在室温25℃之状态下进行。
无感电容陶瓷电容如下:
无感电容和陶瓷电容是电子电路中常用的两种不同类型的电容器,它们在结构和用途上有所区别。
具体分析如下:
1、无感电容:无感电容通常指的是那些在特定频率下表现出极低电感的电容器。
这类电容器的特点是具有较小的电感值,因此在高频应用中不会产生太大的电感效应,从而避免了由于电感引起的电压尖峰和振铃现象。
无感电容常用于高频电路和开关电源中,以减少电磁干扰和提高电路的稳定性。
2、陶瓷电容:陶瓷电容是以陶瓷材料作为电介质的电容器。
陶瓷电容器因其体积小、稳定性好、耐高温、成本低廉等优点,在电子工业中得到了广泛应用。
它们通常用于去耦、滤波、振荡电路等多种电子电路中。
陶瓷电容器有多种类型,包括半导体陶瓷电容器、高压陶瓷电容器和多层陶瓷电容器等。
总的来说,无感电容主要强调的是其在高频应用中低电感的特性,而陶瓷电容则侧重于其稳定的电气性能和广泛的应用范围。
在选择电容器时,需要根据具体的电路要求和应用场景来确定使用哪种类型的电容器。
电解电容与瓷片电容的不同点有:
1.电解电容容量大,有极性,等效串联电感大;瓷片电容容量小,无极性,
等效串联电感小。
2.电解电容低频特性好,多用于低频电路;瓷片电容高频特性好,多用于高
频电路。
3.电解电容能滤除低频纹波,故可用作低通滤波;瓷片电容可滤除高频纹波,
故可用作高通滤波。
4.电解电容不能用于纯交流电源电路;瓷片电容可用于纯交流电路。
电解电容,英文为aluminium eletrolytic capacitor,是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,导电材料、电解质和其他材料共同组成阴极而成的电容器。
电解电容多用于在中、低频电路中起滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。
瓷片电容,英文为ceramic capacitor,是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。
瓷片电容多作为回路电容器及垫整电容器用于高稳定振荡回路中,起到滤波、退耦、信号耦合等作用。
高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。
高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。
高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
AVX/松下/华亚/国巨/TDK ,TAIYO,村田(不是春田啊),AVX单片陶瓷电容器(通称贴片电容)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,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。
在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一NPO电容器NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。
它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。
在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。
NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。
其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。
NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。
下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
容量精度在5%左右,但选用这种材质只能做容量较小的,常规100PF以下,100PF-1000PF也能生产但价格较高介质损耗最大0。
15%封装DC=50V DC=100V0805 0.5---1000pF 0.5---820pF1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF1210 560---5600pF 560---2700pF2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μFNPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
高压陶瓷电容器种类及用途高压陶瓷电容器是一种应用于高压电路中的电子元件,其特点是能够承受较高的电压,通常达到数千伏甚至数十千伏。
高压陶瓷电容器由金属电极及其外部绝缘层、内部陶瓷介质层以及电极间绝缘层组成,其种类繁多,各有不同的用途。
以下将介绍几种常见的高压陶瓷电容器及其用途。
1. 气体放电管陶瓷电容器:主要由陶瓷介质和金属电极构成,用来限制电压的上升速度,避免设备遭受过高的电压,还能提供电压的平稳输出。
这种电容器广泛应用于电视机、雷达、激光和高频等电子设备中。
2. 电力电子器件陶瓷电容器:由于陶瓷电容器具有高介电常数、低电容损失和较好的电压稳定性等特点,所以被广泛用于电力电子领域。
其可以制作成多层结构,用于直流滤波、直流耦合、直流偶联和隔直流的储能电路等。
3. 电视机及显像器件陶瓷电容器:广义的电视机和显像器件陶瓷电容器包括陶瓷介质内配电网络和其他各个复杂结构的陶瓷电容器,可以实现分段匹配,提高电子器件的性能,有利于提高图像分辨率和显示品质。
4. 汽车点火系统陶瓷电容器:汽车点火系统冲击电容器主要用于点火系统的脱离开关,它在点火系统中能起到稳定电压、降噪声的作用。
此外,在高温、高电场及高压的工作环境下不会出现电容值退化等现象。
5. 高压互感器陶瓷电容器:是一种用于电力系统的高压换流器、高压断路器和高压互感器等设备中的电容器。
它能够承受高压并具有较高的电容值和电压稳定性,能够保证电力系统的正常运行。
6. 高压直流电源陶瓷电容器:用于电子设备中的高压直流电源电容器需具有较高的工作电压、较低的电感和电容损耗,能够起到稳定电流和电压的作用。
这种电容器主要应用于通信设备、医疗设备、电视机及其他高压直流电源设备。
总之,高压陶瓷电容器在电力电子、电子器件、汽车电子和通信设备等领域有着广泛的应用。
不同种类的高压陶瓷电容器具有不同的特点和用途,但其共同点是能够承受较高的电压,稳定电流和电压输出,保证设备的正常运行。
陶瓷电容器的用途
依照电容器的特性,其用途可分成如下几个大类。
1. 利用电容器的直流充放电
1) 产生瞬间大电流:因电容器的短路电流很大,所以它有如下用途:
a) 放电加工机
b) 电容式点焊熔接机
c) 闪光灯的电源,如汽车方向灯、照相用闪光灯
d) 着磁机内着磁电流电源部份,其功用系使永久磁铁着磁
2) 产生直流高电压:将多段配置的电容器予以充电,则能产生很高的
直流,如图3-1,能够一段一段地加压上去,而达到很高的电压。
图3-1 图3-2 图3-3
3) 积分及记忆用:计算机的记忆回路或比较回路,常用RC (如图3-2)
来构成回路,以积蓄脉波至某种输出电位(0v )。
⎰⎰==dt v RC
idt c v i 110 这种电容器绝缘电阻要高,并且时间常数很长。
4) 吸收涌浪电压(Surge voltage ):涌浪电压发生时,其电压势必超
过电容器两端的电压,因此该电压就很地被电容器所吸收,做为一个绶衡
的作用。
电压过去了,电容器再慢慢地放出电流,以免电路被该电压所破
坏,完成保护的功用。
5) 消除火花:将电容器加于开关或继电器(Relay )接点的两端,一旦
这开关或继电器动作而发生火花时,则该火花即被电容器所吸收,因此对
继电器和开关产生保护作用,如图3-3。
2. 利用其阻抗特性达成选择性的滤波(Filtering )效果
1) 一般的电子机器都要用直流电压电源,因此外来的交流电源经过整
流之后即成直流电压,但波形不平均整,若如图3-4加上电容器之后,就
会使波形变得较为平整,若再加上电感L ,及后面一段的电容C ,则波形即
呈平整的直流电压。
2) 耦合作用(Coupling ):图3-5是一般的放大电路,为了使用两个电
晶体1r T 及2r T 能正常的动作,我们对其三极(C :集极Collector ;B :基集
Base ;E :射集Emitter )所加的直流电压都不相同,因此我们不能把1C 和
2B 直接连上来。
于是加入耦合电容器C C ,因电容器的阻抗c
C fC X π21=,直流电源的f =0,则C X →∞,所以直流电通不过,1C 及2B 对直流偏压(Bias )
而言不能相通。
但交流信号可以通过电容器,所以信号就可由第一级传到
第二级。
图3-4 图3-5
3) 旁路作用(By-pass ):图3-6是一般的电晶体放大电路。
通常在射
极处与射极电阻并联一电容器(p C )使对交流信号0=e R ,以提高交流信
号的增益,此电容器称之为旁路电容器。
设若该回路未加入旁路电容器p C ,则e R 为一负回授元件,即如图
3-7所示,对直流,负回授提高了偏压的稳定性,但对交流,负回授却大大
地减少了该放大器的增益。
即:
EG BG G E BG BE V V V V V -=+=
此EG V 即为负回授成份。
图3-6 图3-7 图3-8
图3-9
4) 调谐作用(Tuning ):无线电收音机、电视机等所接受的信号是由空
间传递而来。
在空中存在着无数的微小信号,要选择那一个电波,就有赖
电容器和电感器的配合。
若电容器(容量C )和电感器(电感量L )串联,而使得LC f π21
0=。
此时若空中的频率f =0f ,则此频率的信号就会被选
择接收。
其原因系该串联电路的阻抗总和对此频率f 而言,几乎等于0,因
此信号就很容易进来,如图3-8。
5) 串联共振(Resonance ):前项所述实际上就是串联共振的作用,在
此再予阐明。
串联共振的目的就是利用C 和L 串联而达成让某种希望的频
率(或频带)通过的作用。
若某频率0f 要通过如图3-9这样的组合,则其总阻抗)1(c
L j R Z ϖϖ-+= f πϖ2=
01=-wc
L ϖ wc
L 1=ϖ LC
1
=ϖ ∴ LC f π21=
因此只有合乎(2)的频率或其左右的频带才能通过此组合。
6) 分频器作用(Cross-over Filtering network ):选择并提取所需要
的频率或频带,如喇叭的分频器(如图3-10所示),只能使高音频通过高
音喇叭,使低音频通过低音喇叭。
图3-10
7)消除杂音(Noise Suppressor):在日光灯起动器的两端加了电容器,
就有消除杂音的功用。
同样的在易为外来干扰的电路上中了电容器亦有抑
制杂音的功用。
3.振荡作用
1)并联共振:如与中频变压器(IFT)构成中频的Tank Circuit,能将
所需的频带传递至次一级。
2)振荡作用
a)如图3-11,以RC构成移动相振荡电路(Phase-Shift OSC)会产
生连续的正弦波。
图3-11 图3-12 图3-13
b)如图3-12,利用电感(L)与电容(C)构成的振汤电路,其振汤
频率(f)即决定于L及C。
c)图3-13为哈特莱(Hartley)振荡电路。
d)图3-14为考毕兹(Colpitts)振荡电路。
e)图3-15为晶体振荡器(Crystal Oscillator)。
图
3-16
图3-14 图3-15
4. 利用其与电感相反的阻抗特性
1) 输配电功率因素(Power Factor )之改善:在输配电的起点(发电
机)与终端(变压器)都是由线圈所构成,含有相当量的电感量。
因此有了虚功的产生,无论是电力公司或用户均不愿意这项损失。
若加入了电容器,则因容抗与感抗的相位正好相反,所以彼此抵消,而使电功率因素提高。
如此可减少输配电线的电压降。
2) 起动用:单相感应马达,要利用电容器将电流相位超前090,而使
马达起动。
5. 分压作用(Potential divider )
加一AC 电压于串联的电容,或电容与电阻上,则产生分压作用,如图3-16:
)1(2211 c v c v Q ==
v v v =+21
)2(12 v v v -=
把(2)代入(1)
2111)(c v v c v -=
212c v vc -=
2211)(vc c c v =+ 2
121c c vc v += 因此,我们可以利用它来当AC 分压器。
6. 标准用
容量很精确,品质很安定的电容器,常被用来与一般电容器比较容量及
散逸因素之用,称之为标准电容器。