发布时间:2022-04-14 阅读量:1515 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜,故卷绕成形的电容器可以采用自身热收缩聚合的方法做成非密封性结构。对于高精度、需密封的电容器,则用金属或塑料外壳进行灌注封装。用金属膜式电极制作的电容器称为金属化聚苯乙烯薄膜电容器。

聚苯乙烯薄膜电容器具有以下特点:①电容器的容量范围宽.一般为10pF - 2μF 。②介质吸?显性很差,绝缘电阻高,电容稳定性好。③金属化聚苯乙烯电容器有良好的自愈能力,但用于高频电路时其损耗角正切值将会增大,绝缘电阻将大大下降。④温度系数小,但耐热性差。⑤可以制成精密电容器,允许偏差可达± 0.1%。⑥可以制成高压电容器,最大工作电压可达40kV 。⑦制作工艺简单,成本低。聚苯乙烯薄膜电容器适直在环境温度为- 40℃~ +55℃的条件下工作,可用于高频电路,但金属化聚苯乙烯电容器不宜用于高频和要求高绝缘电阻的场合。
聚酯薄膜电容器属有机薄膜电容器类,又称涤纶电容器。它是以金属箔或金属膜为电极,以聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称聚酯)薄膜为介质,卷绕成形并装入塑料壳密封而成的。有的电容器是将卷好成形的芯子用带色的环氧树脂包封。用金属膜式电极制作的电容器称为金属化聚酯薄膜电容器。聚酯薄膜电容器具有特点:①电容器的容量范围较宽,一般为470pF - 4μF 。②电容器的比率电容较大,体积小。③耐热性、耐湿性好,耐压强度较大。④稳定性较差,损耗随频率的升高而增加。⑤成本低,价格便宜。⑤金属化聚酯薄膜电容器有自愈能力。聚酯薄膜电容器适用于稳定性要求不高的场合,如一般电子仪器、仪表、收音机等,作隔直、耦合及旁路使用。
金属化纸介电容器是在涂有醋酸纤维攘的电容器纸上再蒸发一层厚度为0.1μ的金属膜作为电极,然后用这种金属化的纸卷绕成芯子,端面喷金,装上引线并放入外壳内封装而成的。金属化纸介电容器具有以下特点:①体积小,容量大,在相同的容量下,它比纸介电容器的体积要小。②由于电极膜很薄,当电容器受高压击穿后,击穿处的金属膜在短路电流的作用下,会很快被蒸发掉,因而具有自愈的能力。③在音频范围内tgδ极小,在1kHz 时tgδ为0.01~0.012。④电容器的稳定性能、老化性能以及绝缘电阻比瓷介、云母、塑料薄膜电容器差或低。⑤容量范围较宽,一般为6500pF - 30μF 金属化纸介电容器可广泛应用于自动化仪表、自动控制装置及各种家用电器中,但不直用于高频电路。
电容量的测量一般应用电容电桥进行,这样可以得到准确的电容量。在没有专用仪器的情况下,可以用万用表的高阻挡估测电容器的电容量,但它只适用于大容量电容器的测量。
万用表检测电解电容器电容量。首先将万用表的欧姆挡置于R x 1k的位置,政表笔短接调零。将万用表的黑表笔接电解电容器的正极,红表笔接电解电容器的负极,由于原先电容器是未充电的,当两表笔刚接通电容器时,万用表内的电池通过表笔给电容器充电,由于电流流过电路,使万用表的表针发生偏转。电容正极量越大,表针的偏转角度越大,如果电容量较小,检测时表针的偏转角度就较小。可根据这一原理和实际检测的经验给出不同电容量所对应的表针偏转应到达的位置,判断所测电容器电容量的大小。

随着电容器充电量的增多,充电电流越来越小。如果电容器不漏电,经过一段时间后,当电容器上的电压等于电池电压时,充电电流便会减少到零,万用表的表针也会从起始偏转位置慢慢返回到阻值无穷大的位置(即出发点位置)。实际上电解电容器总是有漏电流的,表针不可能返回到出发点位置,一般认为只要表针返回时能越过200刻度就算漏电流很小,电容器可以使用。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。