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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组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定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作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,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,如图2所示,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。由于电容器两极板之间隔有绝缘材料,所以从正极板跑过来的自由电子便在负极板上面堆积起来.正极板便因电子减少而带上正电,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,当这个电位差与电源电压相等时,电容器的充电就停上了.此时若将电源切断,电容器仍能保持充电电压。对已充电的电容器,如果我们用导线将两个极板连接起来,由于两极板间存在的电位差,电子便会通过导线,回到正极板上,直至两极板间的电位差为零.电容器又恢复到不带电的中性状态,导线中也就没电流了.电容器的放电过程如图3所示.加在电容器两个极板上的交流电频率高,电容器的充放电次数增多;充放电电流也就增强;也就是说.电容器对于频率高的交流电的阻碍作用就减小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大.对于同一频率的交流电电.电容器的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大.
在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。这里将对电容器的主要参数及其应用做简单说明。
1. 标称电容量( C R )。电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在 5000pF 以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容器居中(大约在 0.005uF~1.0uF );通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。
2. 类别温度范围。电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。
3. 额定电压( U R )。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流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,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质 / 电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不得超过电容器的额定电压。
4. 损耗角正切( tg δ )。在规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,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如附图所示。对于电子设备来说,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。通常是以 20 ℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。
6. 使用寿命。电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。
7. 绝缘电阻。由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。
电容器包括固定电容器和可变电容器两大类。其中固定电容器又可根据其介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸 / 塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
字母 |
电容器介质材料 |
|
字母 |
电容器介质材料 |
A |
钽电解 |
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L |
聚脂等极性有机薄膜 |
B |
聚笨乙烯等非极性有机薄膜 |
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N |
铌电解 |
C |
高频陶瓷 |
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O |
玻璃膜 |
D |
铝电解 |
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Q |
漆膜 |
E |
其他材料电解 |
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T |
低频陶瓷 |
G |
合金电解 |
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V |
云母纸 |
H |
纸膜复合 |
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Y |
云母 |
I |
玻璃釉 |
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Z |
纸 |
J |
金属化纸 |
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电容的耐压和绝缘电阻
电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。 表 1是常用固定电容直流工作电压系列。有*的数值,只限电解电容用。
1.6 4 6.3 10 16 25 32* 40 50 63 100 125* 160 250 300* 400 450* 500 630 1000 |
由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在 1000 兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
电容的种类也很多,为了区别开来,也常用几个拉丁字母来表示电容的类别,如图1所示。第一个字母C表示电容,第二个字母表示介质材料,第三个字母以后表示形状、结构等。上图是小型纸介电容,下图是立式矩开密封纸介电容。表1列出电容的类别和符号。表2是常用电容的几项特性。
..............................................
顺 序 |
类 别 |
名 称 |
简 称 |
称 号 |
第一个字母 |
主 称 |
电容器 |
容 |
C |
第二个字母 |
介质材料 |
纸 介 |
纸 |
Z |
第三个字母以后 |
|
筒 形 |
筒 |
T |
结 构 |
密 封 |
密 |
M | |
大 小 |
小 型 |
小 |
X |
表2 常用电容的几项特性
电容种类 |
容量范围 |
直流工作电压 |
运用频率 |
准确度 |
漏电电阻 |
中小型纸介电容 |
470pF~0.22uF |
63~630 |
8以下 |
Ⅰ~Ⅲ |
>5000 |
金属壳密封纸介电容 |
0.01uF~10uF |
250~1600 |
直流, |
Ⅰ~Ⅲ |
>1000~5000 |
中、小型金属化纸介电容 |
0.01uF~0.22uF |
160、250、400 |
8以下 |
Ⅰ~Ⅲ |
>2000 |
金属壳密封金属化纸介电容 |
0.22uF~30uF |
160~1600 |
直流, |
Ⅰ~Ⅲ |
>30~5000 |
薄膜电容 |
3pF~0.1uF |
63~500 |
高频、低频 |
Ⅰ~Ⅲ |
>10000 |
云母电容 |
10pF~0.51uF |
100~7000 |
75~250以下 |
02~Ⅲ |
>10000 |
瓷介电容 |
1pF~0.1uF |
63~630 |
低频、高频 |
02~Ⅲ |
>10000 |
铝电解电容 |
1uF~10000uF |
4~500 |
直流, |
ⅣⅤ |
|
钽、铌电解电容 |
0.47uF~1000uF |
6.3~160 |
直流, |
ⅢⅣ |
|
瓷介微调电容 |
2/7pF~7/25pF |
250~500 |
高频 |
>1000~10000 | |
可变电容 |
最小>7pF |
100以上 |
低频,高频 |
>500 |