普陀區電容器發展趨勢

來源: 發布時間:2025-04-28

兩個相互靠近的導體,中間夾一層不導電的絕緣介質,這就構成了電容器。當電容器的兩個極板之間加上電壓時,電容器就會儲存電荷。電容器的電容量在數值上等于一個導電極板上的電荷量與兩個極板之間的電壓之比。電容器的電容量的基本單位是法拉(F)。在電路圖中通常用字母C表示電容元件。 [1] 電容器在調諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著重要的作用。晶體管收音機的調諧電路要用到它,彩色電視機的耦合電路、旁路電路等也要用到它。 [1]不能做成大的容量,受振動會引起容量變化。普陀區電容器發展趨勢

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不過,這樣的情況是在沒有超過電容器的臨界電壓(擊穿電壓)的前提條件下的。我們知道,任何物質都是相對絕緣的,當物質兩端的電壓加大到一定程度后,物質都是可以導電的,我們稱這個電壓為擊穿電壓。電容也不例外,電容被擊穿后,就不是絕緣體了。不過在中學階段,這樣的電壓在電路中是見不到的,所以都是在擊穿電壓以下工作的,可以被當做絕緣體看。 [6] 但是,在交流電路中,因為電流的方向是隨時間成一定的函數關系變化的。而電容器充放電的過程是有時間的,這個時候,在極板間形成變化的電場,而這個電場也是隨時間變化的函數。實際上,電流是通過電場的形式在電容器間通過的。 [6長寧區哪里有電容器批發容量誤差大,泄漏電流大;普通的不適于在高頻和低溫下應用,不宜使用在25kHz以上頻率。

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●自舉:用在自舉電路中的電容器稱為自舉電容,常用的OTL功率放大器輸出級電路采用這種自舉電容電路,以通過正反饋的方式少量提升信號的正半周幅度。 [6] ●分頻:在分頻電路中的電容器稱為分頻電容,在音箱的揚聲器分頻電路中,使用分頻電容電路,以使高頻揚聲器工作在高頻段,中頻揚聲器工作在中頻段,低頻揚聲器工作在低頻段。 [6] ●負載電容:是指與石英晶體諧振器一起決定負載諧振頻率的有效外界電容。負載電容常用的標準值有16pF、20pF、30pF、50pF和100pF。負載電容可以根據具體情況作適當的調整,通過調整一般可以將諧振器的工作頻率調到標稱值。 [

鋁電解電容器用浸有糊狀電解質的吸水紙夾在兩條鋁箔中間卷繞而成,薄的氧化膜作介質的電容器。因為氧化膜有單向導電性質,所以電解電容器具有極性。其特點如下: [11] 1. 容量大,能耐受大的脈動電流。 [11] 2. 容量誤差大,泄漏電流大;普通的不適于在高頻和低溫下應用,不宜使用在25kHz以上頻率。 [11] 3. 低頻旁路、信號耦合、電源濾波。 [11] 鉭電解電容器用燒結的鉭塊作正極,電解質使用固體二氧化錳。溫度特性、頻率特性和可靠性均優于普通電解電容器,特別是漏電流極小,貯存性良好,壽命長,容量誤差小,而且體積小,單位體積下能得到比較大的電容電壓乘積。其對脈動電流的耐受能力差,若損壞易呈短路狀態。常應用于超小型高可靠機件中。 [11]低頻旁路:紙介電容器、陶瓷電容器、鋁電解電容器、滌綸電容器。

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第四部分:序號,用數字或字母表示。 [7]  包括品種、尺寸代號、溫度特性、直流工作電壓、標稱值、允許誤差、標準代號。 [8] 容量標示1.直標法用數字和單位符號直接標出。如1 表示1微法,有些電容用“R”表示小數點,如R56表示0.56微法。 [10] 2.文字符號法用數字和文字符號有規律的組合來表示容量。如p10表示0.1pF、1p0表示1pF、6P8表示6.8pF、2u2表示2.2uF。3.色標法用色環或色點表示電容器的主要參數。電容器的色標法與電阻相同。 [10] 4.數學計數法:數學計數法一般是三位數字,***位和第二位數字為有效數字,第三位數字為倍數。濾波:鋁電解電容器、紙介電容器、復合紙介電容器、液體鉭電容器。奉賢區加工電容器發展趨勢

按制造材料的不同可以分為:瓷介電容、滌綸電容、電解電容、鉭電容,還有先進的聚丙烯電容等等。普陀區電容器發展趨勢

自愈式并聯電容器結構與紙質電容器相似,但用聚脂、聚苯乙烯等低損耗塑材作介質。特點如下: [11] 1. 頻率特性好,介電損耗小。 [11] 2. 不能做成大的容量,耐熱能力差。 [11] 3. 濾波器、積分、振蕩、定時電路。瓷介電容器穿心式或支柱式結構瓷介電容器,它的一個電極就是安裝螺絲。引線電感極小,頻率特性好,介電損耗小,有溫度補償作用。 [11] 1. 不能做成大的容量,受振動會引起容量變化。 [11] 2. 特別適于高頻旁路。 [11]獨石電容器(多層陶瓷電容器)在若干片陶瓷薄膜坯上被覆以電極槳材料,疊合后一次繞結成一塊不可分割的整體,外面再用樹脂包封而成。是一種小體積、大容量、高可靠和耐高溫的新型電容器。高介電常數的低頻獨石電容器也具有穩定的性能,體積極小,容量誤差較大。一般是用兩條鋁箔作為電極,中間以厚度為0.008~0.012mm的電容器紙隔開重疊卷繞而成。制造工藝簡單,價格便宜,能得到較大的電容量。 [11]普陀區電容器發展趨勢

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