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电容器

定义:电容器是一种电子元件,其以电场的形式存储能量。当在电容器上施加一些幅度的电压时,则在电容器的板上产生电场。因此,它由于静态电场而存储电荷。可以通过电容器在需要时进行该存储的电荷。

电容是电容器的特性,其表示其存储电荷的能力。它在Farads中测量。Farads(F)是一种较大的电容衡量标准,因此通常使用MicroFarad或Picofarad。

一个微法相当于10-6f和一个picofarad相当于10-12F。

电容方程式

这里,C是电容,ɛ是介质的介电常数,d是电容器的板之间的距离。

电容器及其类型的重要性

电容器是电路的重要电子元件。当电源关闭时,需要向电路提供电能。因此,在电池的持续时间期间,电容器被充电到其峰值,并且通过放电关闭电池供电。

分类电容器是至关重要的,因为如果您需要电力校正或放大器的电荷存储设备,则需要大电容的电容。但在调谐电路的情况下,您需要一个小电容电容。

因此,不同的应用需要不同类型的电容器。因此,我们需要详细了解每种类型的电容器。电容器广泛分为两种类型,即固定电容器和可变电容器。

固定电容器

固定电容器是具有电容固定值的电容器。无法操纵固定电容器的电容的值。

固定电容器

固定电容器可以分为其偏振电容器和非偏振电容的子类型。

偏振电容器

偏振电容是其中具有隐式极性的电容器类型。偏振电容器可以仅在电路中以一种方式连接。偏振电容器具有高电容,但它也会在电路中产生漏电流。如果偏振电容器在小封装中绑定,则它将提供小的漏电流和高电容。

电解电容器和超级电容器是偏振电容器的子类型。让我们详细讨论这些类型。

电解电容器

电解电容器是电解质用作介电物质的电解电容器。它由铝和钽组成。使用这些材料的原因是这些材料形成具有极高介电强度的氧化物。因此,取出两个铝箔,在其中一个箔中通过工艺形成氧化物层“成型”。

在该“形成”的过程中,通过在箔上施加电压来在其上生长氧化物层。另一件箔提供与电容器的负连接。电解质浸泡在一张纸中。这用作电容器的电介质。

铝电解电容器

电解电容器是各种类型的诸如铝电解电容器,钽电解电容器和铌电容器,具体取决于所用材料的类型。电解电容器的可用范围为1Ω°F至500,000°F。

超级电容器

超级电容器使用静电双层电容代替电解质。它还使用电化学假仓,这有助于实现大电容。虽然电解质形成低电容的电容器。使用超级电容器的缺点是它具有较低的电压限制。

超级电容器通常在起重机和电梯中找到应用。与电解电容器的电解电容器相比,超级电容器的容量比为10,000倍。

非偏振电容器

非偏振电容器是其中没有隐式极性的电容器,因此,它们可以以任一路连接在电路中。一些非极化电容器是陶瓷电容器,云母电容器,纸电容器和塑料薄膜电容器。让我们详细讨论这些中的每一个。

陶瓷电容器

陶瓷电容器由盘或板组成,所述盘或板涂有金属或铜的金属,在板或盘的两侧。引线由锡组成。整个电容器结构填充到塑料壳体中,以防止其外部环境条件。

陶瓷电容器

陶瓷电容器可以分为低介电常数和高介电常数。低介电常数类型导致低损耗。但低损耗型陶瓷电容器提供大约1000mΩ的高泄漏电阻。

陶瓷电容器的高介电常数的性能使得能够提供高电容,并且在较小的体积中提供高电容。陶瓷电容器的电容值取决于各种参数,例如温度,直流电压,频率。因此,如果这些参数中的任何一个变化,则电容变化。电容范围从100pf变化到0.1?f。

它们分为1级陶瓷电容器和2级陶瓷电容器。

1级陶瓷电容器:这些是具有高稳定性和低损耗的电容器。

2级陶瓷电容器:这些是具有旁路和耦合应用的高容量效率的电容器。

纸电容器

纸张电容器是通过夹在一起的金属板制成的圆柱形电容器。将纸张卷成圆柱形以形成管结构。完整的管结构封闭在蜡或塑料外壳中。诸如油,塑料或蜡等物质以广泛用于浸纸的目的。

纸或塑料电容器

纸张电容器可商购在500pf至50Ωf的范围内。纸张电容器提供高漏电流。

云母电容器

通过将云母层夹在金属层之间,形成云母电容器。然后封闭完整的结构塑料包装。

云母电容器

这些类型的电容器具有非常小的漏电流,因为在云母电容器的情况下,泄漏电阻非常高。云母电容器可用的范围可从1 PF商业变化到0.1PF。

塑料薄膜电容器

塑料薄膜电容器以与纸电容器的方式相同的方式构造。唯一的区别是纸张电容器使用塑料材料薄片,例如Teflon,聚乙烯等作为介电物质。纸张电容器的电容范围为500pf至10pf。

可变电容器

可以操纵电容值的电容器称为可变电容器。

可变电容器

借助L-C电路,可以将电容调谐到所需的值。

可变电容器的示意图

可变电容器可以进一步分为三种类型,该类型是修整电容器,调谐电容器和介电电容器。

电容器的颜色编码

通过下表的帮助,可以理解电容器的颜色编码过程。

电容颜色码

电容器的颜色编码非常简单地理解。在此表的帮助下,我们可以通过识别其上的颜色频带轻松确定任何给定电容器的值。

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