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

开路检测电路中的陶瓷电容器

工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-17 15:10 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

陶瓷电容器又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类。按结构形式分类,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。

它的外形以片式居多,也有管形、圆形等形状。陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称。其品种繁多,外形尺寸相差甚大。按使用电压可分为高压,中压和低压陶瓷电容器。按温度系数,介电常数不同可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。此外,还有I型、II型、III型的分类方法。一般陶瓷电容器和其他电容器相比,具有使用温度较高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点。广泛用于电子电路中,用量十分可观。

1、半导体陶瓷电容器

表面层陶瓷电容器,电容器的微小型化,即电容器在尽可能小的体积内获得尽可能大的容量,这是电容器发展的趋向之一。对于分离电容器组件来说,微小型化的基本途径有两个:使介质材料的介电常数尽可能提高;使介质层的厚度尽可能减薄。

在陶瓷材料中,铁电陶瓷的介电常数很高,但是用铁电陶瓷制造普通铁电陶瓷电容器时,陶瓷介质很难做得很薄。首先是由于铁电陶瓷的强度低,较薄时容易碎裂,难于进行实际生产操作,其次,陶瓷介质很薄时易于造成各种各样的组织缺陷,生产工艺难度很大。

2、高压陶瓷电容器

随着电子工业的高速发展,迫切要求开发击穿电压高、损耗小、体积小、可靠性高的高压陶瓷电容器。近20多年来,国内外研制成功的高压陶瓷电容器已经广泛应用于电力系统、激光电源、磁带录像机、彩电、电子显微镜、复印机、办公自动化设备、宇航、导弹、航海等方面。

钛酸钡基陶瓷材料具有介电系数高、交流耐压特性较好的优点,但也有电容变化率随介质温度升高、绝缘电阻下降等缺点。

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

    6945

    浏览量

    106620
  • 陶瓷电容器
    +关注

    关注

    1

    文章

    231

    浏览量

    26333
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

    MLCC-600型陶瓷电容器介电温谱测试仪

    MLCC-600型陶瓷电容器介电温谱测试仪是一款应用于电子材料研究,例如在陶瓷电容器、铁电材料、压电材料等电子材料的测试研究,通过介电温谱测试可以确定铁电材料的居里温度,评估其在不同温
    的头像 发表于 12-02 14:46 63次阅读
    MLCC-600型<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>介电温谱测试仪

    Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析

    )。VJ系列陶瓷片式电容器有各种外壳尺寸、额定电压和电容值可供选择。这些陶瓷片式电容器采用可靠的贵金属电极(NME)系统,具有出色的老化特性
    的头像 发表于 11-11 11:10 319次阅读

    多层陶瓷电容器与超级电容器的区别

    文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
    的头像 发表于 10-26 09:18 804次阅读
    多层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>与超级<b class='flag-5'>电容器</b>的区别

    电容器均压电路的特点及存在的问题

    电容器的额定电压很低(不到3V),在应用需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充、放电,因此串联的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。
    的头像 发表于 10-10 14:08 6707次阅读
    <b class='flag-5'>电容器</b>均压<b class='flag-5'>电路</b>的特点及存在的问题

    什么是电容器和电阻器,它们有什么区别

    电容器和电阻器是电子电路两种基础且重要的元件,它们在功能、工作原理和应用场景上有显著区别。以下是详细对比: 一、电容器(Capacitor) 1. 定义与结构
    的头像 发表于 07-03 09:47 2880次阅读

    贴片高压陶瓷电容器:现代电子设备的“隐形卫士”

    在现代电子设备,贴片高压陶瓷电容器(SMOPC CAP)虽然体积微小,却扮演着至关重要的角色。它们如同电子电路的“隐形卫士”,默默承担着
    的头像 发表于 06-24 17:26 465次阅读
    贴片高压<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>:现代电子设备的“隐形卫士”

    太诱陶瓷电容器的静电容量与电压的关系

    使用太诱陶瓷电容器时,情况可能会有所不同。 太诱陶瓷电容器作为一种高性能的电子元件,广泛应用于各种电子设备。这些
    的头像 发表于 04-28 14:18 557次阅读
    太诱<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>的静<b class='flag-5'>电容</b>量与电压的关系

    TDK积层陶瓷电容器新品 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器

    TDK积层陶瓷电容器新品来了;  封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器
    的头像 发表于 04-16 14:19 2.9w次阅读
    TDK积层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>新品  封装尺寸3225、100V<b class='flag-5'>电容</b>的汽车用积层<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>

    基于ADI LTC6813电芯监控器实现BMS开路检测功能

    电路在与外部电芯连接后,如何利用算法准确识别几乎所有开路情况。文中关于开路检测算法的讨论,目的是让读者更深入地了解这个BMS功能。本文提供的开路检测伪代码旨在为BMS设计人员提供设计参
    的头像 发表于 04-14 14:17 1599次阅读
    基于ADI LTC6813电芯监控器实现BMS<b class='flag-5'>开路检测</b>功能

    超级电容器均压电路状况与展望

    就是只有单体电压超过限幅值均压电路才开始动作所致。如果能在超级电容器充电过程实现单体电压的“均分”,可以比较好的抑制单体过电压,这种电压均分方式称为动态均压。 1.2 动态电压均压电路
    发表于 03-24 15:13

    解锁电池管理系统开路检测的关键,助力电源工程师优化设计

    ,一份专为您打造的技术资料重磅来袭! 这份精心编撰的 PDF 资料,以 ADI 公司的电芯监控器为典型示例,深入剖析 BMS 电路与外部电芯连接后,如何巧妙运用算法准确识别几乎所有开路情况。资料详细解读了基于 ADOW 命令的开路检测
    的头像 发表于 03-18 10:34 8638次阅读
    解锁电池管理系统<b class='flag-5'>开路检测</b>的关键,助力电源工程师优化设计

    电容器的损耗特性

    电容器作为电子电路不可或缺的元件,其性能的稳定性和效率直接关系到整个电路的工作状态。电容器的损耗特性是衡量其品质优劣的重要指标之一,它不仅
    的头像 发表于 02-03 16:15 2114次阅读

    电容器的常见故障

    电容器作为电子电路不可或缺的基础元件,其性能和稳定性对整个电路的运行起着至关重要的作用。然而,在实际应用
    的头像 发表于 02-03 14:16 3060次阅读

    AN88-陶瓷输入电容器会导致过压瞬变

    电子发烧友网站提供《AN88-陶瓷输入电容器会导致过压瞬变.pdf》资料免费下载
    发表于 01-09 14:18 0次下载
    AN88-<b class='flag-5'>陶瓷</b>输入<b class='flag-5'>电容器</b>会导致过压瞬变

    贴片陶瓷电容器发生断裂的原因是什么?

    电路板的弯曲引起的机械应力是贴片陶瓷电容器(SMC)断裂的重要因素。   安装过程的外力:在安装过程,如果贴片
    的头像 发表于 12-10 14:41 1260次阅读
    贴片<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电容器</b>发生断裂的原因是什么?