电子元器件介绍——电容(二)

电子元器件

文章目录

  • 电子元器件
  • 前言
    • 2.1 电容的基本知识
    • 2.2 电容的等效电路
    • 2.3 电容的分类
    • 2.4电容的特性参数
    • 2.5电容的作用
      • 旁路(去耦)
      • 高低通滤波
    • 2.6 两端电容
    • 2.7电容的失效
  • 总结


前言

这节我们介绍电容。

2.1 电容的基本知识

电容器是一种能储存电荷的容器。它是由两片靠得较近的金属片,中 间再隔以绝缘物质而组成的。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器 间再隔以绝缘物质而组成的。电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有通交隔直的作用。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即 具有通交隔直的作用。电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即 相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗。(就像高中物理经常提到电容:通交流,阻直流 电感:通直流,阻交流)
电容器对频率越高的交流电的阻碍作用就越小,即容抗小,反之电容器对频率低的交流电产生的容抗大。对于同一频率的交流电电。电容器 对频率低的交流电产生的容抗大。对于同一频率的交流电电。电容器 的容量越大,容抗就越小,容量越小,容抗就越大。
在实际电路中,通过电容的电流II总是为有限值,这意味着 du/ du/dtdt必
须为有限值,也就是说,电容两端电压du与dt是连续函数,而不能跃变(当函数的导数为有限值时,其函数必定连续)
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这些大家都了解一下。

2.2 电容的等效电路

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L为串联等效电感ESL,
R为串联等效电阻ESR
谐振时虚部=0,因此谐振频率在这里插入图片描述

在谐振点之前呈容性,谐振点之后呈感性,因此应尽量工作在谐振点之前。电容的谐振频率由ESL 和电容器 共同决定,电容值或电感值越大,则谐振频率越低,也就是电容的高频滤波效果越差。

2.3 电容的分类

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2.4电容的特性参数

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2.5电容的作用

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切断DC,通过AC。小信号传输时,常用电容作为耦合元件,大信号或强信号输,常用变压器作耦合元件。比如音频输出时的220uF电容实际上是与耳机电阻组成高通滤波。

旁路(去耦)

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电容吸收信号线上的波动电流,降低 电容吸收信号线上的波动电流,降低DCDC电流波动所形成的 电流波动所形成的波动电压的幅值。 波动电压的幅值。
典型用法
当河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了。电容— —湖泊(水塔作用)

高低通滤波

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2.6 两端电容

钽电容: 钽电容:全称钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于 全称钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解 使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜 液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感。钽电容的特点是 的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感。钽电容的特点是漏电流极小、储存性良好、寿命长、耐高温、准确度高, 漏电流极小、储存性良好、寿命长、耐高温、准确度高,不过对脉动电流的耐受能力差。它被应用于大容量滤波的 不过对脉动电流的耐受能力差。它被应用于大容量滤波的地方(低频无源或有源滤波中),地方(低频无源或有源滤波中),像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或 是应用于电压、电流不大的地方。

2.7电容的失效

相对电阻器而言,由于不同电容器的制作工艺和结构差异 相对电阻器而言,由于不同电容器的制作工艺和结构差异较大,电容器的失效机理要复杂得多,常见的失效模式主要有以下几种:击穿、开路、电参数退化(包括电容量退 要有以下几种:击穿、开路、电参数退化(包括电容量退化、损耗和绝缘电阻或者漏电流退化等)、漏液、开裂等。漏液是铝电解电容和液体钽电容器最常见的一种失效模式,瓷介电容器最常见的失效模式是开裂

总结

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