音频电容参数及薄膜电容器选择

发布时间:2019-01-9 阅读量:826 来源: 发布人:

静电容量用UF表示。工作电压简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。温度,常见的大多为85度、105度。高温条件下(例如纯甲类功放)要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。散逸因数DF,有时DF值也用损失角tan表示。DF值是高还是低,与温度、容量、电压、频率都有关系;当容量相同时,耐压愈高的DF值就愈低。频率愈高DF值愈高,温度愈高DF值也愈高。


音频电容参数及薄膜电容器选择


DF值一般不标注在电容器上或规格介绍上面。在DIY选取电容时,可优先考虑选取更高耐压的,比如工作电压为45V时,选用50V的就不很合理。尽管使用50V的从承受电压正常工作方面并无不妥,但从DF值方面考虑就欠缺一些。


等效串联电阻ESR的高低与电容器的容量、电压、频率及温度都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低 ESR。低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。等效串联电阻ESR很多品牌可以从规格说明书上查到。铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。漏电流当然是越小越好!电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。 涟波电流对于石机的滤波电路来说,是一个很重要的参数。涟波电流Irac 是愈高愈好。它的高低与工作频率相关,频率越高Irac越大,频率越低Irac越小。


音频电容参数及薄膜电容器选择


随着电子产品的发展步伐,许多电容器都得到很好的应用,在电路板上找到自己位置并且发挥自身的优越性。薄膜电容器具有各种尺寸、额定电压和其它特性,能够满足不同应用的具体要求。常用电介质材料包括油、纸、玻璃、空气、云母、聚合物薄膜和金属氧化物。每种电介质均具有特定属性,决定其是否适合特定的应用。很多人认为薄膜电容器是可以解决噪声相关问题,但是薄膜电容器的价值并不仅限于此,很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,薄膜电容器并不是无瑕疵的存在,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。


在电压调节器中,以下三大类电容通常用作电压输入和输出旁路电容:多层陶瓷电容、固态钽电解电容和铝电解电容。设计人员在选择旁路电容时,以及薄膜电容器用于滤波器、积分器、时序电路和实际电容值非常重要的其它应用时,都必须考虑这些因素。若选择不当,则可能导致电路不稳定、噪声和功耗过大、产品生命周期缩短,以及产生不可预测的电路行为。在选择电容器的时候我们要扬长避短,在使用方面也会让我们剔除不必要的麻烦。
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