电容规格型号(电容规格型号怎么看)
电容规格型号参数
贴片电容规格主要是从价格类型来说,贴片电容包括NPO、X7R、Z5U和Y5V。其主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同。随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。Z5U电容器——Z5U电容器称为”用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。X7R电容器——X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。扩展资料:电容的作用:1、旁路旁路电容器是一种向本地设备提供能量的能量存储设备。它可以使调节器的输出均匀,并减少负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容器可以充电和放电至设备。为了使阻抗最小,旁路电容器应尽可能靠近负载设备的电源引脚和接地引脚。这样可以很好地防止接地电位上升和输入值过大引起的噪声。接地电势是指接地连接经过大电流故障时的电压降。2、去耦去耦,也称为去耦。从电路的角度看,它总是可以分为驱动源和驱动负载。如果负载电容较大,则驱动电路需要对电容器进行充电和放电以完成信号转换。当上升沿相对陡峭时,电流相对较大,因此驱动电流将吸收较大的电源电流。电感,电阻(尤其是芯片引脚上的电感会反弹),与正常情况相比,该电流实际上是一种噪声,会影响上一级的正常运行,这称为“耦合”。参考资料来源:百度百科-贴片电容
电容规格型号怎么看
http://wenwen.sogou.com/z/q743634727.htm?fr=qrl3
电容规格型号解读
按不同方法,电容有如下分类方法:
1、按制造材料的不同可以分为:,贴片陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、固态电解电容等类型。
2、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。
3、按电解质分类:涤纶电容器、聚苯乙烯电容器、聚丙烯电容器、聚四氟乙烯电容器 、聚酰亚胺薄膜电容器、聚碳酸酯薄膜电容器、复合薄膜电容器、漆膜电容器、叠片形金属化聚碳酸酯电容器、云母电容器 、瓷介电容器等。
4、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。
电子电容上的102,103,222用的是数字计数法,这种计数法一般是3位数字,最左边的第一位和中间的一位数字是有效数字,最右边的一位数字是表示倍数,也就是10的多少次方,如果没有标明单位,一般默认是pF。如果是带小数点的数字,同时没有标明单位,则单位是uF。因此:
102,它的大小就是:10X10^2=1000pF,
104,它的大小就是:10X10^4=100000pF,
222,它的大小就是:22X10^2=2200pF,
电容的型号命名:
各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
国产电容的标志方法:
1、直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
2、文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
3、色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部。
电容规格型号表示方法
电容就像水杯一样,越大的水杯,装的水越多。电容尺寸越大,容量越大。
电容的单位是F,Farad,法拉。这是个超大的单位,一般电容达不到这么大,基本单位为pF、nF和uF。1F=1012pF。
但是法拉并不是电容的绝对容量,而是相对值,代表相同电压下能放出去多少电。即每放出一定的电量,电压下降一个定值。
由此可以理解,电容中存储的电量是“容值x电压”。这个电压指的是耐压值,就是电容最高能充电充到多少伏。电量和容值成正比,和电压成正比,和体积也成正比,价格嘛,也是越大越贵。
例如同样都是100uF的电解电容,25V的有6x11mm,50V的有8x13mm,200V的有16x25mm。一颗1000uF、450V的电容,可达35x60mm,比一节一号电池还大。(直径x高度)
图:电容的各种标定方式。
一般陶瓷电容最小有0.5pF的,常用的0402电容最大一般是10uF10V,0805的电容最大一般是47uF10V。电解电容都是10uF起步,没有nF这么小的,常用的最大可以到10000uF左右。
通常选型的时候为了好采购、成本低,一般都不会顶格选电容,设计的时候推荐0402最大选4.7uF,0603最大选10uF,0805最大选22uF。至于电解电容,也是一样的,先选定容值和耐压值,然后去规格书上找常用的尺寸。
容值能不能做的更大,主要看体积。变压器站用的高压电容,有很多比一个箱子还要大。普通电解电容最大也可以做到手臂那么大颗。
陶瓷电容标不下容值,一般通体黄色或褐色。电解电容的容值一般按照实际值标注在外壳上,如220uF25V的信息。钽电容的容值标在电容表面,用和电阻一样的标注方式,单位是pF。例如226,就是22x106pF=22uF。
电容的精度普遍都不高,陶瓷电容精度高一些的有5%的(J档),普通的10%(K档)、20%(M档),还有些+80%~-20%(Z档)。pF级别的5%比较多,nF级别的10%比较多,uF级别的普遍都是20%。电解电容普遍也都是20%。
为什么几乎用不到高精度电容呢?因为电容大部分时候是用来给电源稳压的,容值差一点不影响使用效果。偶尔有射频匹配和滤波网络需要用到pF级别的电容,5%也足够用了,不足以对滤波器的频点造成影响。
电容的尺寸:对于陶瓷电容和钽电容,其尺寸和电阻一样,小尺寸的用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸的用公制,如2520、3525等。对于柱状的电解电容,一般是用“直径x高度”的方式来描述尺寸。
因此硬件设计的时候,要考虑预留的电容的尺寸尽可能的大。如果你预留6x11的位置,一般最大也就用100uF25V的了,想换小的节省成本没有问题,但想换大的就很难了,电容厂家做不出来6x11的470uF25V的电容。同样的问题在陶瓷电容上也需要注意,例如预留一个0805的电容,一般最大也就能贴22uF6.3V的了,想要更大容值或更高电压就很难找到物料了。
图:不同尺寸的电解电容
图:不同尺寸的陶瓷电容
图:不同尺寸的钽电容
电容的耐压值,在弱电领域主要有4V、6.3V、10V、16V、20V、25V、35V、50V这些档位。上百伏的电容主要用在强电上。耐压值的选择非常非常重要,选错了会有生命危险。
如果把25V的电容,用在50V的电源上,会怎么样?陶瓷电容有机会扛得住,也可能被烧掉短路了。电解电容一般扛不住,直接击穿短路或干脆爆炸了。钽电容一定扛不住,升起一团烟火就烧掉了。
硬件设计选择电容的时候,务必要考虑清楚线路的最高电压,通常是折半使用,就是电容耐压值要达到线路电压的2倍或更多。例如5V电源上的电容要选择10V的,而不是6.3V的。20V的电源上的电容要选择50V的电容,而不是35V的。
经验上看,陶瓷电容可以选择略小一些的,因为陶瓷电容对高压的耐受能力比较好。钽电容一定要严格按照2倍以上来选择,因为钽电容比较容易被击穿。电解电容推荐使用2倍以上,以避免供应商品质控制不严格带来的隐患。
电容的方向:陶瓷电容不分正负极,电解电容和钽电容都有正负极的区分。如果接反了,就会击穿然后起火或者爆炸。
不巧的是,电解电容和钽电容都是对称的,正反都能焊接。在硬件设计的时候,要从原理图、PCB上明确区分电解电容和钽电容的正负极,不能画反了。SMT贴片的时候也要注意不能反着贴。
图:电解电容的符号和陶瓷电容的符号
图:电解电容有标识的是负极
图:电解电容有标识的是负极
电解电容有标识的是负极,钽电容有标识的是正极。两个是相反的。
电容的作用
那么电容在硬件设计中应当怎么用呢?前面讲到了电容的基本特性就是储能,一个水杯,不断的充水放水、充电放电。电容的一切应用都是围绕着这个基本特性来开展的。
电阻一般不是用来分压的,同样电容一般也不是用来储能的。纯粹用来储能的场景非常少,这么多年以来,我记得只有一个场景是用来储能的。
电感用的最多的地方:电源稳压、去耦、滤波、去干扰、射频调谐、最后才是储能
电容的在交流电下的特性
看案例之前,要先了解一下电容这个“水杯”在接水放水状态下的特点:隔绝直流,通过交流。
图:电容充放电过程
电容两端的电压恒定之后,电容就无法继续充电,也无法放电。因此电压恒定不变的直流电无法穿过电容。这就是电容“隔绝直流”的作用。
如果电容两端的电压是变化的,外部电压低的时候内部对外放电,外部电压高的时候对内部充电,变化的部分能够穿过电容。这就是电容“通过交流”的作用。
图:并联电容滤波
电容并联在信号线或电源线上的时候,起到滤波的作用,交流信号导入地上,直流分量通过电容到另一侧。
图:串联电容隔直
电容串联在信号线上,起到隔直的作用。交流分量穿过电容,直流分量被阻挡下来。
图:实际电容在高频下的等效电路
图:实际电容的频率响应,在特定频率范围的等效电阻最小
图:1pF电容的高频频率响应
一个理论的电容,能够通过所有高频的信号。但实际上的电容是有寄生电感的,构成了一个LC谐振电路,这个电路在谐振点周围的等效电阻最小。
就是说,电容能够通过特定频段范围的交流信号,阻断或部分阻断其他频段的交流信号。电容越大,能够滤除的频段越低。
如果有个无限大的电容,永远充不满电的电容,那么连直流(0Hz的交流)也可以完全滤除掉。
因此在使用过程中,要根据信号的频率,来选择合适的电容。滤除低频噪声用大电容,滤除高频噪声用小电容。
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电容规格型号大全图片电风扇无快慢当
直插式无源器件体积普遍要比贴片式要大一些,而且直插式器件在制作PCB时需要打孔,焊接工艺跟贴片式也有差别,较为麻烦,相对而言,直插式电阻电容多是面向大功率电路应用。一、直插式电阻封装及尺寸
直插式电阻封装为AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4),后面的xx代表焊盘中心间距为xx英寸,这一点在网上很多文章都没说清楚,单位为英寸。这个尺寸肯定比电阻本身要稍微大一点点,常见的固定(色环)电阻如下图:
常见封装:AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。尺寸大小如下图(AXIAL-0.3,默认焊盘直径为62mil,其中焊孔直径为32mil):
直插式电阻功率与封装尺寸:1/8W----AXIAL-0.31/4W----AXIAL-0.4或AXIAL-0.3(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)1/2W----AXIAL-0.5或AXIAL-0.4(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)1W
----AXIAL-0.6或AXIAL-0.5(如果自己弯折的比较靠近电阻根部的话)2W ----AXIAL-0.8(根据实际测量,AXIAL-0.9的尺寸比较合适)3W ----AXIAL-1.05W ----AXIAL-1.2另外很多热敏、压敏、光敏、湿敏电阻的封装很像个电容,或看起来根本不像个电阻器,如下图,这类电阻可以参照下文的无极电容封装来设计,比如RAD-0.2等等。
而可调式电阻器封装也很有特点,比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。如下图:
二、直插式电容封装及尺寸1、无极电容常见的电容分为两种:无极电容和有极电容,典型的无极电容如下:
无极电容封装以RAD标识,有RAD-0.1、RAD-0.2、RAD-0.3、RAD-0.4,后面的数字表示焊盘中心孔间距,如下图所示(示例RAD-0.3)
2、有极电容有极电容一般指电解电容,如下图:
下图是电解电容和固态电容图,这类电容都是标准的封装,但是高度不一定标准,包括很多定制的电容,需根据产品设计特点进行选择。图中灰白色的那种就是,很多主板上经常吹嘘的所谓的固态电容,固态电容稳定性要稍好一点。看下面的法拉电容也比较有意思。
电解电容封装则以RB标识,常见封装有:RB.2/.4、RB.3/.6、RB.4/.8、RB.5/1.0,符号中前面数字表示焊盘中心孔间距,后面数字表示外围尺寸(丝印),单位仍然是英寸,如下图(RB-.3/.6):
注:本文实物图来源于Google图片搜索,尺寸图来源为Protel99SE抓图。CD268型铝电解电容器CD268SeriesAluminumElectrolyticCapacitor
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