0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

一起分享电容的基础知识

fcsde-sh 来源:张飞实战电子 2020-04-28 11:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

说到电子产品,电容算是一种常用的器件了,无论电源电路音频电路、射频电路都统统离不开它,今天就来一起分享下电容的基础知识。

电容的含义

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

电容的公式为:C=εS/4πkd 。

其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。

在电容元件两端电压u的参考方向给定时,若以q表示参考正电位极板上的电荷量,则电容元件的电荷量与电压之间满足 q=Cu。电流等于单位时间内通过某一横截面的电荷量,所以得到I=dq/dt,因此电流与电容的关系是 I=dq/dt =C(du/dt) 。

该式表明,电流的大小与方向取决于电压对时间的变化率,电压增高时,du/dt》0,则dq/dt》0,i》0,极板上电荷增加,电容器充电;电压降低时,du/dt《0,则dq/dt《0,i《0,极板上电荷减少,电容器反向放电。当电压不随时间变化时,du/dt=0,则电流I=0,这时电容元件的电流等于零,相当于开路。故电容元件有隔断直流的作用。

电容的容值

电容的符号是C,在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系如下:

1法拉(F) = 1000毫法(mF) = 1000000微法(μF);

1微法(μF) = 1000纳法(nF) = 1000000皮法(pF)。

电容的参数

1.标称容值与误差

电容量即电容加上电荷后储存电荷的能力大小。电容量误差是指其实际容量与标称容量间的偏差,通常有±10%、±20%,用在射频电路中PI匹配中的电容±0.5%、±0.75%的小误差电容。

2.额定电压

额定工作电压是该电容器在电路中能够长期可靠地工作而不被击穿所能承受的最大直流电压(又称耐压)。它与电容器的结构、介质材料和介质的厚度有关,一般来说,对于结构、介质相同,容量相等的电容器,其耐压值越高,体积也越大。

当在电容器的两极板间施加电压之后,极板间的电解质便处于电场中,本来是中性的电介质,由于外电场力的作用,介质分子内的正负电荷将在空间位置上发生少许偏移(如负电荷逆电场方向移动),形成所谓的电偶极子,也就是介质内部出现了电场,破坏了原来的电中性状态。这种现象叫做电解质的极化。

可见,极化状态下的介质是带负电荷的,但这些电荷依然受介质本身的束缚而不能自由移动,介质的绝缘性能尚未遭到破坏,只有少数电荷脱离束缚而形成很小的漏电流。

如果外加电压不断加强,最后将使极化电荷大量脱离束缚,引起漏电流大大增加,于是介质的绝缘性能遭到破坏,使两个极板短接,完全丧失电容的作用。这种现象称为介质击穿。介质击穿之后,电容器被毁坏。因此电容器的工作电压要有一定限制,不能随意增加。

3.温度系数

电容器电容量随温度变化的大小用温度系数(在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值)来表示,这一点和电阻是一样一样的。

4.绝缘电阻

电容器漏电的大小用绝缘电阻来衡量。电容器漏电越小越好,也就是绝缘电阻越大越好。一般小电容器的绝缘电阻很大,可达几百兆欧或几千兆欧。电解电容器的绝缘电阻一般较小。

5.损耗

在电场作用下,电容器单位时间内发热而消耗的能量叫电容器的损耗。理想电容器在电路中不应消耗能量,但在实际上,电容器或多或少都要消耗能量,其能量消耗主要由介质损耗和金属部分的损耗组成,通常用损耗角正切值来表示。

6.频率特性

电容器的频率特性通常是指电容器的电参数(如电容量、损耗角正切值等)随电场频率而变化的性质。在高频下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,因此电容量将相应地减小。与此同时,它的损耗将随频率的升高而增加。

此外在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片接触电阻,极片的自身电感,引线电感等,都将影响电容器的性能,由于这些因素的影响,使得电容器的使用频率受到限制。

7.介质

参数描述了电容采用的电介质材料类别,温度特性以及误差等参数,不同的值也对应着一定的电容容量的范围。比如:

X7R常用于容量为3300pF~0.33uF的电容,这类电容适用于滤波,耦合等场合,电介质常数比较大,当温度从0°C变化为70°C时,电容容量的变化为±15%;

Y5P与Y5V常用于容量为150pF~2nF的电容,温度范围比较宽,随着温度变化,电容容量变化范围为±10%或者+22%/-82%。

对于其他的编码与温度特性的关系,大家可以参考下面的表格。例如,X5R的意思就是该电容的正常工作温度为-55°C~+85°C,对应的电容容量变化为±15%

8.封装尺寸

主要针对贴片式电容,封装和电阻的封装大小一样。

电容的分类

按照不同的方式电容的分类也有很多种,以下总结几类常见的

1.按材料分,有云母电容、电解电容、陶瓷电容、钽电容等不同类型;

2.按用途分,有滤波电容、旁路电容、耦合电容、负载电容等;

3. 按照极性分,有无极性电容、有极性电容。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电容器
    +关注

    关注

    64

    文章

    6970

    浏览量

    108536
  • 电容
    +关注

    关注

    100

    文章

    6524

    浏览量

    160071
  • 音频电路
    +关注

    关注

    5

    文章

    132

    浏览量

    30487

原文标题:电容该怎么学?四个知识点带你入门!

文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    如何使用 Python 将 I2C LCD 与 VIsionFive 一起使用?

    我刚刚发布了篇关于将 I2C LCD 与 VisionFive 一起使用的新文章。你可以检查下。 注意:这是基于 libgpiod 库,我已经在使用这个库。您可
    发表于 03-30 06:52

    如何将 VisionFive 2 与业余无线电一起使用?

    将 VisionFive 2 与业余无线电一起使用
    发表于 03-25 07:01

    为什么不能将 USB 磁盘与 exFat 一起使用?

    不能将 USB 磁盘与 exFat 一起使用
    发表于 03-04 06:27

    阿里狗16.6,层叠表能打开,但是打开后内容缩在一起,调整间距之后,关闭在打开还是缩在一起,怎么处理呢

    阿里狗16.6,层叠表能打开,但是打开后内容缩在一起,调整间距之后,关闭在打开还是缩在一起,怎么处理呢 试过初始化窗口,重新破解,还有重新加载补丁,都不行
    发表于 02-13 11:01

    回望2025:与162万开发者一起,让AI硬件触手可及

    设备中。今天,我们想和大家一起回顾这年的成长,也分享我们对未来的期待。2025,我们跟开发者一起完成了1、开发者生态持续壮大截至四季度末,涂鸦平台累计注册开发者超
    的头像 发表于 02-12 18:59 390次阅读
    回望2025:与162万开发者<b class='flag-5'>一起</b>,让AI硬件触手可及

    阻燃系列基础知识

    我很荣幸有机会在这里与大家分享我对阻燃系列基础知识的研究。今天,我们将探讨的主题是“阻燃系列基础知识”。在我们日常生活中,火灾事故频发,造成巨大的财产损失和人员伤亡。因此,了解阻燃材料的基础知识对于
    的头像 发表于 02-06 08:07 596次阅读
    阻燃系列<b class='flag-5'>基础知识</b>

    无刷电机驱动器的基础知识

    本文将从技术角度出发,对三相无刷电机的电机驱动器的作用、种类和规格进行介绍。通过本文,您可以学习到电机驱动器选型所需的基础知识
    的头像 发表于 12-10 14:13 6904次阅读
    无刷电机驱动器的<b class='flag-5'>基础知识</b>

    贴片电容精度J±5%的些详细知识

    贴片电容精度J±5%表示电容的实际值与标称值之间的偏差范围在±5%以内 ,以下是关于贴片电容精度J±5%的些详细知识
    的头像 发表于 11-20 14:38 956次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>精度J±5%的<b class='flag-5'>一</b>些详细<b class='flag-5'>知识</b>

    视觉工程师必须知道的工业相机基础知识

    工业相机基础知识概述。
    的头像 发表于 09-19 17:04 1694次阅读
    视觉工程师必须知道的工业相机<b class='flag-5'>基础知识</b>

    N9H20如何将 SPI 闪存与非作系统 BSP 一起使用?

    N9H20如何将 SPI 闪存与非作系统 BSP 一起使用?
    发表于 09-01 08:27

    N9H20如何将非作系统 NVTFAT 与 SPI 闪存一起使用?

    N9H20如何将非作系统 NVTFAT 与 SPI 闪存一起使用?
    发表于 09-01 06:38

    A21:分立元件知识与应用专题--电容知识及应用案例

    分立元件知识与应用专题--电容知识及应用案例
    的头像 发表于 07-15 19:22 531次阅读
    A21:分立元件<b class='flag-5'>知识</b>与应用专题--<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>知识</b>及应用案例

    光纤能与电线一起走吗

    光纤与电线在特定条件下可以一起布线,但需严格遵守安全规范和物理隔离要求,以下是详细分析: 、光纤与电线的物理特性差异 光纤 传输介质:以光信号传输数据,不导电,因此不受电磁干扰(EMI
    的头像 发表于 07-14 10:40 9750次阅读

    寻开发伙伴 一起搞细胞电阻仪,有兴趣的朋友来聊聊!

    寻开发伙伴 一起搞细胞电阻仪,有兴趣的朋友来聊聊!
    发表于 07-10 15:51

    【「# 运算放大器参数解析与LTspice应用仿真」阅读体验】+全书概览与第章阅读分享

    。 都提供了公式和原理图以及仿真图。都是基础且重点的知识,也都是教材中的基本内容, 这里放在一起,第章相当与作为复习了。对于非专业人士的话也相当于摘出重点知识点,可以作为
    发表于 05-22 23:18