电容器的主要参数(电容器主要特性参数有哪些)

2024-03-08 10:50:02 :43
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电容器主要特性参数有哪些

⑴电容主要特性参数①标称电容量标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值将有变化。②额定电压在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压的有效值,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将变低。③绝缘电阻直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,主要取决于电容的表面状态;容量>0.1μF时,主要取决于介质。绝缘电阻越大越好。④损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。⑤频率特性随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性,当超过其谐振频率,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。⑵电容器选择常用的几个参数①温度系数,也就是电容值随温度变化的范围。②损耗因数,因为电容器的泄漏电阻、等效串联电阻和等效串联电感,这三项指标几乎总是很难分开,所以许多电容器制造厂家将它们合并成一项指标,称作损耗因数,主要用来描述电容器的无效程度。损耗因数定义为电容器每周期损耗能量与储存能量之比。又称为损耗角正切。③Q值,又称为品质因数,是损耗因数的倒数。一般电容的手册中会标注Q或损耗因数。④介电常数K,电容的不同主要是填充介质的不同,介电常数的大小关系电容的体积和介质吸收不同,介电常数大,在较小的体积上就可以集成很大的容量,但介质吸收就很严重。

电容器的参数

电容6大特性参数,你知道几个?电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,电源尤其离不开电容选择。LDO线性电源我在以前文章中有介绍,可以参考下。除了基本的电容容值之外,电容还有其他6大参数,你知道几个呢?本文章介绍MLCC陶瓷电容6大特性参数,更多文章欢迎关注个人公众号 工程师看海。1 DC偏压特性这是一个非常重要的参数,指的是电容值会随着加在两端的有效电压升高而降低。换句话说,有效电压越高,有效容值越低。如果设计时没有考虑偏压特性,电容很容易出现失效或者性能不达标!下图是10uF的电容GRM319B31A106KE18偏压特性,在电压为10V时有效容值降低了近70%,只有大约3uF。2 电容等效模型理想的电容随着频率增加它的阻抗越来越小,但是实际电容有ESR和ESL的存在(等效串联电阻和等效串联电感),它的阻抗会在一定的频率出现转折点,阻抗反而随着频率的增加而增加。3 电容频率特性由于ESL和ESR的存在,实际的电容在低频处呈现容性,在高频处呈现感性。在转折点处,容抗刚好等于感抗。我们通常所说的小电容高频特性好,指的就是这个转折频率点好要一些,这也是个非常重要的参数!4 AC特性电容的有效值也会随着交流电压的频率变化而变化,只是变化的程度没有DC特性那么大。5 S参数在一般的电路设计中,很少用到S参数,S参数在PDN仿真中有重要作用。需要说明的是,电容有串联隔直流和并联旁路两种作用,在仿真时可千万不要搞错了。6 X5R,X7R,Y5V,COG参数这类参数描述的是电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,是电容稳定性的一种表现。比如X5R是-55℃~+85℃,温度变化±15%的意思美国电工协会EIA标准把,MLCC不同介质材料的按稳定性分为三类:超稳定级COG或NPO;稳定级X7R;能用级Y5V---------------------分割线---------------------如果你喜欢本文章,记得点赞分享,系统会记录你的点赞分享行为,为你推荐更多优质内容。

电容器的主要测试参数有哪些,其中 Ls代表什么

电容的主要测试参数有:1、电容量、2、标称容量、3、介电常数、4、温度系数、5、温度稳定系数、6、漏电流、7、绝缘电阻、8、损耗、9、电介质击穿和击穿电压、10、额定工作电压、11、无功功率、12、比电容。LS在这里是时间系数。

电容的参数

电容器参数及对使用设计影响在电子产品中,电容器是必不可少的电子器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源的退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,我们不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点,以及机械或环境的限制条件等。这里将对电容器的主要参数及其应用做简单说明。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。在电路设计中要考虑其温度范围,比如电源方面的电电解电容在低于其工作温度后会失去其滤波功能,相当于开路。)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。5. ESR(Equivalent Series Resistance)串联等效电阻。理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名字叫做“等效串连电阻”。 ESR的出现导致电容的行为背离了原始的定义。比如,我们认为电容上面电压不能突变,当突然对电容施加一个电流,电容因为自身充电,电压会从0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端的电压会产生突变。无疑的,这会降低电容的滤波效果,所以很多高质量的电源一类的,都使用低ESR的电容器。同样的,在振荡电路等场合,ESR也会引起电路在功能上发生变化,引起电路失效甚至损坏等严重后果。所以在多数场合,低ESR的电容,往往比高ESR的有更好的表现。 不过事情也有例外,有些时候,这个ESR也被用来做一些有用的事情。比如在稳压电路中,有一定ESR的电容,在负载发生瞬变的时候,会立即产生波动而引发反馈电路动作,这个快速的响应,以牺牲一定的瞬态性能为代价,获取了后续的快速调整能力,尤其是功率管的响应速度比较慢,并且电容器的体积/容量受到严格限制的时候。这种情况见于一些使用mos管做调整管的三端稳压或者相似的电路中。这时候,太低的ESR反而会降低整体性能。 ESR是等效“串连”电阻,意味着,将两个电容串连,会增大这个数值,而并联则会减少之。实际上,需要更低ESR的场合更多,而低ESR的大容量电容价格相对昂贵,所以很多开关电源采取的并联的策略,用多个ESR相对高的铝电解并联,形成一个低ESR的大容量电容。牺牲一定的PCB空间,换来器件成本的减少,很多时候都是划算的。 和ESR类似的另外一个概念是ESL,也就是等效串联电感。早期的卷制电感经常有很高的ESL,而且容量越大的电容,ESL一般也越大。ESL经常会成为ESR的一部分,并且ESL也会引发一些电路故障,比如串连谐振等。但是相对容量来说,ESL的比例太小,出现问题的几率很小,再加上电容制作工艺的进步,现在已经逐渐忽略ESL,而把ESR作为除容量之外的主要参考因素了。 顺便,电容也存在一个和电感类似的品质系数Q,这个系数反比于ESR,并且和频率相关,也比较少使用。由ESR引发的电路故障通常很难检测,而且ESR的影响也很容易在设计过程中被忽视。简单的做法是,在仿真的时候,如果无法选择电容的具体参数,可以尝试在电容上人为串连一个小电阻来模拟ESR的影响,通常的,钽电容的ESR通常都在100毫欧以下,而铝电解电容则高于这个数值,有些种类电容的ESR甚至会高达数欧姆。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。

电容的三个主要参数是什么在什么情况下电容可以互相代用

电容的三个主要参数是:

1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值.

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.

3、额定电压(UR):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.

电容器的主要技术指标有那3个

电容器的主要技术指标为:

1,电容C用直标法、色标法或数标法在电容上标出。

2,耐压值U(可以长时间工作的最高电压)一般会在电容上用数字标出,也有的电解电容会用色标法标出。

3,制造精度有些电容器会用下面的符号标出,符号FGJKLM,分别表示允许误差±1%,±2%,±5%,±10%,±15%,±20%。

扩展资料:

电容的主要技术参数有标称容值,容值误差,额定电压,绝缘电阻。容值误差指示了电容器容值的允许误差量,等于电容器实际容值与标称容值之差除以标称容值所得的百分数。

电容的主要技术参数除了电容量,额定电压外,还有损耗角正切tgδ、绝缘电阻类别温度范围。电容的种类繁多,不同的种类有不同的特性和应用范围。

电容器的主要技术参数有哪些

  • 电容的技术参数包括:、额定电压、容量、精度、工作温度、温度系数、损耗角、漏电流、电介质吸收等。

  • 1.电容C 用直标法、色标法或数标法在电容上标出2.耐压值U (可以长时间工作的最高电压) 一般会在电容上用数字标出, 也有的电解电容会用色标法标出。3.制造精度 有些电容器会用下面的符号标出 符 号 F G J K L M 分别表示允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%

电容器参数 电容器参数资料

1、标称电容量,为标志在电容器上的电容量。但电容器实际电容量与标称电容量是有偏差的,精度等级与允许误差有对应关系。一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级表示容量精度,根据用途选取。电解电容器的容值,取决于在交流电压下工作时所呈现的阻抗,随着工作频率、温度、电压以及测量方法的变化,容值会随之变化。电容量的单位为F(法)。 2、电容器既然是一种储存电荷的“容器”,就有“容量”大小的问题。为了衡量电容器储存电荷的能力,确定了电容量这个物理量。电容器必须在外加电压的作用下才能储存电荷。不同的电容器在电压作用下储存的电荷量也可能不相同。国际上统一规定,给电容器外加1伏特直流电压时,它所能储存的电荷量,为该电容器的电容量(即单位电压下的电量),用字母C表示。电容量的基本单位为法拉(F)。在1伏特直流电压作用下,如果电容器储存的电荷为1库仑,电容量就被定为1法拉,法拉用符号F表示,1F=1Q/V。在实际应用中,电容器的电容量往往比1法拉小得多,常用较小的单位,如毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)等,它们的关系是:1微法等于百万分之一法拉;1皮法等于百万分之一微法,即: 3、1法拉(F)=1000毫法(mF);1毫法(mF)=1000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF);1纳法(nF)=1000皮法(pF);即:1F=1000000μF;1μF=1000000pF。 额定电压,为在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压。如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将会变低。 4、绝缘电阻。直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,其值主要取决于电容的表面状态;容量大于0.1μF时,其值主要取决于介质。通常情况,绝缘电阻越大越好。 5、损耗。电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量称做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。 6、频率特性。随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性;当超过其谐振频率时,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。

电容的主要参数有哪些

电容的类别、参数、技术细节非常多,不同材质的电容在技术参数上差别很大,所以,在一篇文章里面讲明白是非常困难的下面我就斗胆抛砖引玉,给大家谈谈电容相关的一些知识首先当然还是要从电容的主要参数谈起,这是电容的根本1.容量这是电容最直观的一个参数,本没有什么好可讲的但是,常见电容有很多不同的材质制作而成,由于不同的材质其介电常数有很大的差异,不同电容的容量会有很大的差别如铝电解电容的容值可以高达几千微法甚至更高,而C0G的陶瓷电容却只能做到纳法以下的级别,同样的聚丙烯薄膜电容一般也只能做到0.1uF上下,这些限制都与电容的材质密切相关常见的电容材质主要有:铝电解电容、钽电解电容、陶瓷电容(又因材料与工艺分为很多种,这里不展开)、聚酯薄膜电容、聚丙烯薄膜电容、聚苯乙烯薄膜电容、聚四氟乙烯薄膜电容、去母电容等2.精度电容的精度定义与电阻类似,同样用来表示电容实际值与标称值的差异一般来讲,电容的精度比电阻低很多常见的电容精度一般在20%,10%等级别,而常用作标准电容的聚苯乙烯电容(CB)也只有0.5%的级别,这已经基本是我们能见到的最高精度等级的电容了3.温度系数与精度一样,电容的温度系数相对于电阻来说也是很差的,甚至很多电容都不标温度系数这个指标,而表示方法也从ppm降级到了%4.损耗角一般也用损耗角正切值来表示,是用来表示电容损耗的一个参数某些厂商为了方便,将这个参数包含了电容的ESR,ESL,电介质吸收等多个参数影响;又由于在这些参数中一般ESR所占比重最大,在某些场合也将这个参数与ESR相对应这个参数还跟加在电容两端的电压有关,如下图为某电容datasheet上的数据与损耗角相关的这些参数决定于电容材质,所以不同材质的电容损耗角相差很大如上图中铝电解电容的损耗角正切值可高达0.3,松下某款聚丙烯薄膜电容的损耗角正切值只有0.1~0.2%,而聚苯乙烯电容的损耗角可达0.03%5.漏电流电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生若漏电流太大,电容器就会发热损坏在所有的电容材质中,电解电容尤其是铝电解电容漏电流较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比);其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能6.电介质吸收介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电然后开路的电容器恢复一部分电荷因为恢复电荷的数量是原来电荷的函数,实际上这是一种电荷记忆效应如果把这种电容器用作采样保持放大器中的保持电容器或积分电路中的积分电容,那么势必对测量结果产生误差,所以在此类电路中电容选择上需要格外注意7.工作温度电容通常都有一个额定工作温度范围,这个参数直接在datasheet中可以查到对于电解电容需要注意两点,一是电介质介电常数随温度的变化比较明显,低温会对电容容量产生影响;二是高温缩小电解电容寿命8.额定电压电容器的额定电压是指电容器在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高直流电压或交流电压的有效值额定电压的大小与电容器所使用的绝缘介质和使用环境温度有关,其中与温度关系尤为密切

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