常用的电容器及电容器的优缺点

发布时间:2019-01-11 阅读量:888 来源: 发布人:

陶瓷电容器具有绝缘性能强、绝缘电阻高,可用于高电压电路、耐热性能好的特点;陶瓷材料的温度系数范围很宽,可以生产出不同温度系数的电容器,以适应不同的应用场合。陶瓷电容器的损耗角正切值与频率的关系很小,可广泛用于开关电源的高频电路中,陶瓷电容器的电容量比较小,一般只有几皮法到零点几微法。陶瓷电容器一般为圆片形、筒形或叠片形。机械强度低、易破裂是陶瓷电容器的缺点。


常用的电容器及电容器的优缺点


薄膜电容器是用聚苯乙烯、聚四氟乙烯、聚丙烯或聚碳酸酯等材料制成的。薄膜电容器分为有极性有机薄膜和非极性有机薄膜电容器两种类型。有极性有机薄膜电容器具有电容容量与体积的比值大、耐高温、耐电压强度高等优点。非极性有机薄膜电容器具有损耗角正切值小、绝缘电阻大、介质吸收系数小、负温度系数等优点。如果在有机薄膜上单面均匀地镀上一层金属膜并叠卷绕制成电容,则称为金属化有机薄膜电容器。薄膜电容器有圆柱形、扁平形、叠片块状形等。


薄膜电容器产品型号中的 C 表示电容器,B 表示聚苯乙烯。它的体积小,重量轻,还具有“自愈”功能。薄膜电容器包括聚苯乙烯电容器、聚四氟乙烯电容器、聚丙烯电容器、聚酯电容器、聚碳酸酯电容器等六种薄膜电容器。聚苯乙烯薄膜电容器具有如下特点:耐压范围宽,为 30V~15KV。普通聚苯乙烯电容器的工作电压为100V,高电压聚苯乙烯电容器的工作电压可达 10KV~15KV;绝缘电阻高,一般大于或等于 100000000000 欧姆,所以漏电流小,它在充电后静置 1000 小时,仍能保持电荷量的95%,而低质电容器在充电后静置 200 小时,其电荷就全部放完;损耗角的正切值大,在高频电路中不宜使用金属化聚苯乙烯电容器;电容器的容量范围宽,可生产 100PF~100uF 的电容器。

电容器的精度高,可生产出 的高精度电容器;温度系数小,性能稳定,抗酸碱,耐潮湿等,使用时注意标注的耐压值和电容量。电解电容器在生产工艺上采用了许多新技术。扩大电极箔蚀刻倍率,提高电解体薄膜的化学稳定性和热稳定性,开发耐热性能好的高导电率电解液,采用高气密性的耐热封口衬料等。目前影响铝电解电容器的使用温度、高频阻抗和使用寿命等基本性能的因素是电解液。


常用的电容器及电容器的优缺点


电感L(等效串联电感或ESL)代表引脚和电容板的电感。最后,电阻RDA和电容CDA一起构成称为电介质吸收(DA)现象的简化模型。在采样保持放大器之类精密应用中使用电容时,DA可造成误差。但在去耦应用中,电容的DA不重要,予以忽略。陶瓷或多层陶瓷具有尺寸紧凑和低损耗特性,通常是数MHz 以上的首选电容材料。不过,陶瓷电介质特性相差很大。对于电源去耦应用,一些类型优于其他类型。

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。