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 |
|
L |
聚脂等极性有机薄膜 |
B |
聚笨乙烯等非极性有机薄膜 |
|
N |
铌电解 |
C |
高频陶瓷 |
|
O |
玻璃膜 |
D |
铝电解 |
|
Q |
漆膜 |
E |
其他材料电解 |
|
T |
低频陶瓷 |
G |
合金电解 |
|
V |
云母纸 |
H |
纸膜复合 |
|
Y |
云母 |
I |
玻璃釉 |
|
Z |
纸 |
J |
金属化纸 |
|
|
|
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。
[dvnews_page=第3讲:电容的类别和符号]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 |
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 |
钽电解 |
CA |
复合介质 |
CH |
铌电解 |
CO |
漆膜介质 |
CQ |
铝电解 |
CD |
云母 |
CY |
其它电解 |
CE |
合金电解 |
CG |
高频瓷介 |
CC |
纸介 |
CZ |
低频瓷介 |
CT |
聚苯乙稀 |
CB |
涤纶 |
CL |
聚丙稀 |
CBB |
玻璃膜 |
CO |
聚四氟乙稀 |
CBF |
玻璃釉 |
CI |
聚碳酸脂 |
CLS |
金属化纸介 |
CJ |
|
|
[dvnews_page=第5讲: 电解电容极性的判别]
不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。
我们知道只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。
测量时,先假定某极为“ + ”极,让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。
测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。
|
电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”。尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的。两片相距很近的金属中间被某物质(固体、气体或液体)所隔开,就构成了电容器。两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质。电容器也分为容量固定的与容量可变的。但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容。 ? ?
不同的电容器储存电荷的能力也不相同。规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量。电容的基本单位为法拉(F)。但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是:1法拉(F)= 1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。
把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。
举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。当然这个电容原本是用作滤波的。至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声。这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容(1000μF,注意正极接正极),一般可以改善效果。发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出。这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应。
电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用。电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性。那么交流电为什么能够通过电容器呢?我们先来看看交流电的特点。交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化。电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致的充电电流和放电电流。
电容器的选用涉及到很多问题。首先是耐压的问题。加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏。一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。