如何正确的选择电容及使用

发布时间:2018-09-20 阅读量:763 来源: 我爱方案网 作者: sunny编辑

电容器是由两个电极及其间的介电材料构成的。介电材料是一种电介质,当 被置于两块带有等量异性电荷的平行极板间的电场中时, 由于极化而在介质表面 产生极化电荷,遂使束缚在极板上的电荷相应增加,维持极板间的电位差不变。一切绝缘体统称为电介质;或者是在外电铲的作用下内部结构发生变化,并 且反过来影响外电场的物质。这里有很关键的一点需要明确:无论是直流环境还 是交流环境,理想的电容器内部是不会有任何电荷(电流)通过的,只是两极板 电荷量对比发生了变化,从而产生了电场。


如何正确的选择电容及使用


在市场中,电容主要分为台系和日系两种,日系品牌有:NICHICON, UBICON,RUBYCON(红宝石)、KZG、SANYO(三洋)、PANASONIC (松下) 、 NIPPON、 FUJITSU (富士通) 等; 台系品牌有: TAICON、 G-LUXCON、 TEAPO、CAPXON、OST、GSC、RLS 等,而国产的嘉立创也可以考虑。一般说来日系电容性能比较好,在耐压、耐温、使用寿命等方面都比台系电 容优秀,早期的电容"爆浆",也没有发生在日系电容上,因此如果你要选择 一块超频性、稳定性兼备的主板,不妨看看主板上的电容。台系电容虽然性能相 对稍差,不过如果主板的 PCB 设计、铜箔走线都较为规范,那么在使用中一般 也不会出现什么问题,况且采用台系电容的主板超频性也不一定差。

主板电容的容量一般都是直接标注的,Intel 要求 CPU 供电电路的滤波电容 单个容量至少在 1000μ F 以上,而现在的电容容量多在 2000μ F~4000μ F 之间, 部分主板采用了容量为 5000μ F 的电容,内存槽附近的电容容量多在 1000μ F~1500μ F 之间,容量较小的电容很难给 CPU、内存以充足的纯净电流, 有些老式主板升级 CPU 后出现的不兼容问题实际也源于此。耐温值在另一方面也说明了电容的品质,主板上的电容耐温值多为 105℃, 而如果你的主板电容耐温值为 85℃,那多半是厂商过于节约材料的结果,低耐压值的电容在使用上没问题,不过当 CPU 处在超频状态时发生"爆浆"的几率会 比较大。电容误区:电容容量越大越好 一般说来电容容量越大越好,不过这也不是绝对的,大容量的电容不易过滤 出高频干扰信号,而多个小容量电容并联却比单个大容量电容更有效、更稳定。再者这和主板的走线、电源|稳压器设计也有一定的关系,但是如果你的主板上 到处都是 100μ F 左右的小电容,那主板质量也好不到哪里去。


如何正确的选择电容及使用


电容使用的一些经验:在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波 电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压 不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候, 电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距 离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过 10 秒,焊接温度不应超过 260 摄氏度。
相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。