大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电容种类图解电路图片的问题,于是小编就整理了2个相关介绍电容种类图解电路图片的解答,让我们一起看看吧。
在电子设计中如何选择一颗合适的电容?
您好,我的意见是这样的:
随著科技的发展,MLCC的体积可做得越来越小,达到0201,容值也在不断提高,具有节省空间、抑制波动、延长寿命等优点。但是MLCC的ESR(等效串联电阻)特性较小,却起到了反效果,因为会产生反振现象和反振情况,所以更换时要特别注意。
数量在10~100μF以上的大容量MLCC实现产品化,可用于电解电容器的替换。电解质电容的寿命是10年,但是几乎没有一个元素能缩短MLCC的寿命。
在MLCC中,输出电容器中的电解电容也不断地被替换为采用模拟电路等方法的去耦电容器。
电解电容容量大,但因自身发热容易造成电容寿命缩短。
随着频率的增加,电容器的ESR也随之改变。在特定频率下,当电容器的ESR值为R时,电流波动为I时,RI2会产生热损耗,从而使电容器自身发热。
电解质电容具有大容量的特点,但因其ESR过高,易产生波纹电流引起过热。
可接受的电容器波动电流上限值称为允许波动电流。如果超过使用时允许的波动电流,则会缩短电容寿命。
以上回答仅供参考,希望对您的提问能有所帮助,如果有更多电子方面的疑问,可以随时联系我金奇林,欢迎电子介的各大人士来找我探讨相关方面的知识,互相交流,学习借鉴,共同取得相对的进步!
电容是设计电路中必不可少的基本电子元器件,电容的左右有滤波、去耦、储能、谐振、RC充放电延时等,根据作用不同,电容的选型方法也不同。一般电容在应用时对电容值要求没有那么精确,除非在串并联谐振电路中。根据不同的作用和大家分享一下电容如何选型。
1.用在芯片电源输入端选型
在芯片的电源输入端一般都会加一颗贴片电容,比如单片机的电源输入端、运放的电源输入端等,电容的个数与电源的通道数一致。一般这个电容选用0.1uF的。如下图所示是AT24C02电源引脚所接的电容。
2.单片机晶振电路电容的选择
单片机或者是通信芯片等需要用到晶振的芯片,在设计无源晶振电路时,用两个电容和晶振构成震荡起振电路为芯片提供时钟频率。一般这个电容的选择范围为(15-30)pF,有的芯片会在数据手册上写明不同晶振下该选用多大的电容。
3. RC充放电中电容的选择
电容具有储能作用,通过设计不同的串联电阻,可以改变电容的充放电速度,也就起到了延时作用。延时时间是由RC的乘积来决定的,比如RC电路用在555电路中,RC电路用作单片机的上电复位等。计算公式为:
T=RCLn[(V1-V0)/V1-Vt],其中V0为初始电压;V1为目标电压;Vt为T时电容上的电压。
4.串并联谐振电路中电容的选择
在串并联谐振电路中,需要用到电容,这时候对电容的值要求比较准确,需要根据谐振频率f、电感L的值来确定。以串联谐振为例,计算公司为:f=1/(2π√(LC))。
以上电容在选型时,需要注意电容的耐压值,一般选择电容的耐压值比电容两端的最高电压高至少30%,以防电容被高压所击坏。
以上就是这个问题的回答,感谢留言、评论、转发。更多精彩内容请关注本头条号:玩转嵌入式。感谢大家。
电容也是电路设计中最基本的元件,那么在电子设计中如何选择一颗合适的电容呢?
1、我们先来了解一下电容,电容的符号是C,电容的电位是法拉(F),法拉是个特别大的单位,常用的单位有mF(毫法)、μF(微法)、nF(纳法),
单位换算:1F=1000mF,1mF=1000μF,1μF=1000nF。
电容的参数有:标称容值,每个电容都会标有相应的电容值大小比如2200μF、10μF、1nF、104(0.1μF)等,除了标称容值之外还应有相应的误差,比如10%、5%、0.5%等;
额定电压,也称耐压值,指电容能够承受长期工作而不被击穿的最大直流电压,如下图电容中,除了标出容值之外,还标了耐压值,160V、50V、1KV等。
以上是电子设计选择电容时最基本需考虑的参数,除了以上最基本的参数以外还有温度系数、绝缘电阻、损耗、频率特性等,往往也是需要考虑的。
电容的分类:
按材料分,有云母电容、陶瓷电容、电解电容、钽电容、聚苯乙烯电容等;
按用途分,有负载电容、旁路电容、耦合电容、滤波电容等;
按极性分,有极性电容和无极性电容。
选择电容时,根据电容的用途进行选择,比如储能、滤波、旁路、去偶、负载、高频、低频等。
比如集成电路电源输入端与地之间通常接个电容,该电容属于旁路电容,其作用是将电源的高频杂波过滤,消除电源输入的杂波对芯片造成影响。
对于该类型电容的选择,跟电源输入的纹波系数、工作环境干扰水平等有关,若是电源芯片的输入端,最好选择胆电容,其它芯片的电源端一般选择0.1μF陶瓷电容即可。
选择电容时,首先是电容值的大小,其次是耐压值,所需耐压值多少需根据电路中的实际应用情况进行估算,比如电路中经过电容的电压为,12V,那么耐压值是不是选择12V就可以呢?不可以,为提高可靠性,要求在电路设计中的所有芯片都是需要降额设计的,根据可靠性等级不同,降额设计系数则不同,比如对于电容而言,可靠性降额等级Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的降额系数分别为0.5、0.6、0.7。若按0.7进行计算,那么耐压值12V÷0.7=17.1,可选择20V的耐压值;若按0.6进行计算,12V÷0.6=20,可选择20V的耐压值;若按0.6进行计算,12V÷0.5=24,可选择25V的耐压值。(电容标称耐压值一般为4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V等)。
明确电容的容值和耐压之后,选择电容的型号,钽电容、电解电容、陶瓷电容、云母电容、聚苯乙烯电容等。
钽电容是电解电容的一种,各方面性能优于一般电解电容,寿命长、耐温高、稳定性较好,所以价格也比较昂贵,一般应用于军工领域;
电解电容广泛应用于储能、滤波、旁路、耦合、延时等电路中;陶瓷电容,广泛应用于旁路、去偶、滤波、储能等电路中;
云母电容高频特性好,一般应用于稳定性和可靠性较高的场合,绝缘电阻高、损耗小;
聚苯乙烯电容,其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。
注意:极性电容不可应用于交流电压场合,不可施加反向电压;纹波电压与直流电压叠加后的峰值电压不可超额定耐压值。
以上是本人的观点,希望本人的回答能够帮助提问者和头条的初学者们,若有不明白的地方可以评论区下方留言,记得点赞哦,谢谢支持!
电容器外壳鼓出是怎么回事?
在供电系统中常采取电容器并联方式使用,实现无功补偿,是提高功率因素的主要措施之一。电容器发生外壳鼓的原因无非就是电容器工作环境温度过高,其次就是电容器工作电压过高,因此简单的说就是过温过压引起的。
根据电容器的运行维护有关技术规定,电容器工作环境温度不高于其额定温度值。当电容器工作环境温度过高,就会导致电容器温升过高,从而引起电容器油箱内的油膨胀。若电容器继续工作就会造成电容器油箱鼓包现象,甚至引起电击穿。
电容器外壳鼓出,可能是过压造成的。更换电容器不注意规格,与原电容器电压规格不符。因此会出现功率因素达不到原来补偿的要求,电容器还会出现渗油现象。选用电容器不注意耐压值,若有过压发生,电容器的油箱会膨胀,持续时间长则产生鼓包现象,甚至击穿。
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