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法拉电容型号(法拉电容型号说明)

2024-04-13 16:08:50 来源:阿帮个性网 点击:
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  1. 法拉电容型号参数表
  2. 法拉电容参数含义
  3. 法拉电容型号怎么看
  4. 法拉电容型号大全
  5. 法拉电容选型
  6. 法拉电容的好坏
  7. 法拉电容型号对照表
  8. 法拉电容型号规格表

法拉电容型号参数表

封装形式。法拉电容属于双电层电容器,是经过极化电解质来储能,有C型、H型、数厅V型,主要是封装形式的不同区别。法拉电容器的容量比通常的电容器大得多,由于其容量郑搜很大,对外表现和电池相同薯丛隐,因此也有称作“电容电池”。

法拉电容参数含义

目前能造出几千法拉的电容。功能等同于蓄电池,但相比于蓄电池,法拉电容具有放电电流大,寿命长(充放电次数多)、体积小等特点,多用于需要瞬间大电流放电的场合。小容量的法拉电容(0.1--100F)可用于摩托车小轿车的启动,大容量的法拉电容(几百几千)可用于坦克、潜水艇等大型设备启动。另外超低ESR的法拉电容用于音响电路(零点几个法拉即可),可显著改善音响的动态特性,使声音更大气磅礴。

法拉电容型号怎么看

超级电容充放电时间计算方法一般应用在太阳能指示灯上时,LED都釆用之闪烁妁发光,例如釆用一颗LED且控制每秒闪烁放电持续时间为0.05秒,对超级电容充电电流100mA(0.1A)下面以2.5V/50F在太阳能交通指示灯为例,超级电容充电时间如下:CXdv=IXtC:电容器额定容量;V:电容器工作电压I:电容器充电t:电容器充电时间R:电容器内阻dv:工作电压差故2.5V/50F超级电容充电时间为:t=(CXV)/I=(50X2.5)/0.1=1250S超级电容放电时间为:CXdv-IXCXR=IXt故2.5V/50F超级电容从2.5V放到0.9V放电时间为:t=CX(dv/I-R)=50X[(2.5-0.9)]/0.015-0.02]=5332S应用在LED工作时间为5332/0.05=106640S=29.62hrC:电容器额定容量(F)R:电容器内阻(Ohm)Vwork:正常工作电压(V)Vmin:停止工作电压(V)t:在电路中要求持续工作时间(s)I:负载电流(A)超级电容量的计算方式:C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork-Vmin)例:如单片机应用系统中,应用超级电容作为後备电源,在断电後需要用超级电容维持100mA电流,持续时间为10S,单片机停止工作电压为4.2V,那麼需要多大容量的超级电容才能保证系统正常工作?工作起始电压Vwork=5V停止工作电压Vmin=4.2V工作时间t=10S工作电源I=0.1A那麼需要的电容容量为:C=(Vwork+Vmin)It/(Vwork-Vmin)=(5+4.2)X0.1X10/(5X4.2)=1.25F根据计算结果,可以选择5.5V,1.5F电容就可以满足需要了

法拉电容型号大全

电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF.

一、电容器的型号命名方法

国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。

第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。

第二部分:材料,用字母表示。  

第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。

第四部分:序号,用数字表示。

用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介

二、电容器的分类

按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。

按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介质电容器等。

按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。

高频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容器。

低频旁路:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器。

滤波:铝电解电容器、纸介电容器、复合纸介电容器、液体钽电容器。

调谐:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、聚苯乙烯电容器。

高频耦合:陶瓷电容器、云母电容器、聚苯乙烯电容器。

低频耦合:纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、涤纶电容器、固体钽电容器。

小型电容:金属化纸介电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、聚苯乙烯电容器、固体钽电容器、玻璃釉电容器、金属化涤纶电容器、聚丙烯电容器、云母电容器。

三、常用电容器

1、铝电解电容器

用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间卷绕而成,薄的化氧化膜作介质的电容器.因为氧化膜有单向导电性质,所以电解电容器具有极性.容量大,能耐受大的脉动电流容量误差大,泄漏电流大;普通的不适于在高频和低温下应用,不宜使用在25kHz以上频率低频旁路、信号耦合、电源滤波

2、钽电解电容器

用烧结的钽块作正极,电解质使用固体二氧化锰温度特性、频率特性和可*性均优于普通电解电容器,特别是漏电流极小,贮存性良好,寿命长,容量误差小,而且体积小,单位体积下能得到最大的电容电压乘积对脉动电流的耐受能力差,若损坏易呈短路状态超小型高可*机件中

3、薄膜电容器

结构与纸质电容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低损耗塑材作介质频率特性好,介电损耗小不能做成大的容量,耐热能力差滤波器、积分、振荡、定时电路

4、瓷介电容器

穿心式或支柱式结构瓷介电容器,它的一个电极就是安装螺丝。引线电感极小,频率特性好,介电损耗小,有温度补偿作用不能做成大的容量,受振动会引起容量变化特别适于高频旁路

5、独石电容器

(多层陶瓷电容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以电极桨材料,叠合后一次绕结成一块不可分割的整体,外面再用树脂包封而成小体积、大容量、高可*和耐高温的新型电容器,高介电常数的低频独石电容器也具有稳定的性能,体积极小,Q值高容量误差较大噪声旁路、滤波器、积分、振荡电路

6、纸质电容器

一般是用两条铝箔作为电极,中间以厚度为0.008~0.012mm的电容器纸隔开重叠卷绕而成。制造工艺简单,价格便宜,能得到较大的电容量 

一般在低频电路内,通常不能在高于3~4MHz的频率上运用。油浸电容器的耐压比普通纸质电容器高,稳定性也好,适用于高压电路7J

7、微调电容器"

电容量可在某一小范围内调整,并可在调整后固定于某个电容值。

瓷介微调电容器的Q值高,体积也小,通常可分为圆管式及圆片式两种。

8、云母和聚苯乙烯介质的通常都采用弹簧式东,结构简单,但稳定性较差。

线绕瓷介微调电容器是拆铜丝〈外电极〉来变动电容量的,故容量只能变小,不适合在需反复调试的场合使用

9、陶瓷电容器

用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。

具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。高频瓷介电容器适用于高频电路

云母电容器就结构而言,可分为箔片式及被银式。被银式电极为直接在云母片上用真空蒸发法或烧渗法镀上银层而成,由于消除了空气间隙,温度系数大为下降,电容稳定性也比箔片式高。频率特性好,Q值高,温度系数小不能做成大的容量广泛应用在高频电器中,并可用作标准电容器

10、玻璃釉电容器由一种浓度适于喷涂的特殊混合物喷涂成薄膜而成,介质再以银层电极经烧结而成"独石"结构性能可与云母电容器媲美,能耐受各种气候环境,一般可在200℃或更高温度下工作,额定工作电压可达500V,损耗tgδ0.0005~0.008 

四、电容器主要特性参数:

1、标称电容量和允许偏差7

标称电容量是标志在电容器上的电容量。+

电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。

精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)

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。

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有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。

3、绝缘电阻

直流电压加在电容上,并产生漏电电流,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〉0.1uf时,主要取决于介质的性能,绝缘电阻越小越好。,

电容的时间常数:为恰当的评价大容量电容的绝缘情况而引入了时间常数,他等于电容的绝缘电阻与容量的乘积。

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。各类电容都规定了其在某频率范围内的损耗允许值,电容的损耗主要由介质损耗,电导损耗和电容所有金属部分的电阻所引起的。 

在直流电场的作用下,电容器的损耗以漏导损耗的形式存在,一般较小,在交变电场的作用下,电容的损耗不仅与漏导有关,而且与周期性的极化建立过程有关。

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。

五、电容器容量标示

1、直标法

用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。

2、文字符号法

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF,1p0表示1pF,6P8表示6.8pF,2u2表示2.2uF.5

3、色标法

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。  c5[

电容器偏差标志符号:+100%-0--H、+100%-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z。

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法拉电容选型

一个1法拉的超级电容,3.6V电压的情况下,是1mAh。假设一个超级电容,容量是1F,电压是3.6V,其储存电荷的总量为:Q=C*U=1F*3.6V=3.6C(库伦)下面看电流的定义:把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度。即I=Q/t,Q=I*t因此,电池容量单位Ah和电量单位C实质上是等价的。1Ah,即在电流为1A的情况下,持续放电一个小时,因此总电量是1A*3600S=3600C。而1mAh=0.001A*3600S=3.6C,恰好是3.6V1F电容的总电量。因此,一个1法拉的超级电容,3.6V电压的情况下,差不多是1mAh。1F电容已经超级大了,常用的较大电容量级都在uF(微法,百万分之一法),可见电容储存的电量和电池相比实在是太小太小了。电容的好处就是充放电速度比电池快的多,当然电流也大得多。扩展资料:单位及转换在国际单位制里,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,换算关系是:1法拉(F)=1000毫法(mF)=1000000微法(μF)1微法(μF)=1000纳法(nF)=1000000皮法(pF)。电容与电池容量的关系:1伏安时=1瓦时=3600焦耳。W=0.5CUU。计算公式编辑一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即:C=Q/U。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为: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)。定义式:电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C。多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn。多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn。三电容器串联:C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3)。参考资料来源:百度百科-电容

法拉电容的好坏

16v500F美国Maxwell超级法拉电容。经查阅相关资料汽车启动采用应急电源的电容是16v500F美国Maxwell超级法拉电容。美国MAXWELL16V500F超级法拉电容汽车整流增强点火稳压器应急启动。

法拉电容型号对照表

封装形式。法拉电容属于双电层电容器,是经过极化电解质来储能,有C型、H型、V型,主要是封装形式的不同区别。法拉电容器的容量比通常的电容器大得多,由于其容量很大,对外表现和电池相同,因此也有称作“电容电池”。

法拉电容型号规格表

电容是电器的基本组件,包括主机、前级、功放,甚至喇叭的被动分频器里,各种规格与构造的电容都无所不在,可见其重要性,在高性能的汽车音响系统中,电容也是十分重要的一个环节!

何为汽车电容呢

汽车法拉电容(CDA)具有寿命长、充放电速度快的特性。当功放高负荷运作时,瞬间电流量相当大,与此同时,汽车发电机与电瓶可能无法及时供给电力,造成功放的运作效率下降,声音品质连带减损,造成失真。但如果加上充放电快的汽车法拉电容(CDA),在功放需要瞬间大电量时,便能在发电机与电瓶来不及供电的一刻,为功放维持稳定的电力供给,然后再迅速由发电机端装满电。为下一次的“冲动”(功放大功率输出)作准备,使得声音更加有力,同时噪音也会降低!

汽车法拉电容(CDA)——可以比作寿命长、快速充放电的电流之湖。运用在汽车音响系统电源端的汽车法拉电容(CDA),顾名思义,就是一个好像可以容纳电流的东西。浅白一点比喻,如果把汽车发电机与电瓶当成河水源头,把电流当成河流,把功放当成利用河流运作的水车,那汽车法拉电容(CDA)就像是介于源头与水车之间的湖泊。当水车低效率工作时,河水正常的流动可应付驱动水车,但当水车需要重负荷快速运转时,来自河水源头的水流,往往会供不应求,甚至带不动水车。这时,如果我们在水车与源头之间建一个湖,当源头的水来不及驱动水车时,就利用湖泊预存的水迅速补充,便能维持水车的运作效率,这就是汽车法拉电容(CDA)的角色。

汽车法拉电容的特点

(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;

(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;

(3)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;

(4)超低温特性好,温度范围-40℃~+70℃。

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