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指数
电容器
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-9
电介质
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
径向引线
SKYCAPS 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 14-19
CERALAM 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 20-23
包装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 24-25
两个引脚DIP
DIPGUARD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 26-27
轴向引线
SPINGUARD 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 28-32
MINI-陶瓷电容。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 33
CERALAM 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 34-37
包装。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 38
军事
MIL-C-39014
子午线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 39-42
轴向。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 43-46
2引脚DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47-52
MIL-C-11015
子午线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 53-54
轴向。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 55-56
MIL-C-20
子午线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 57-58
轴向。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 59-62
MIL-C-123
子午线。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 63-64
轴向。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 .65-66
2引脚DIP 。 。 。 。 。 。 。 。 。 0.67
标记。 。 。 。 。 。 。 0.68
交叉引用。 。 。 0.68
欧洲CECC
规格。 0.69
电容器
一般信息
电容器是一种组件,它能够
的存储电能。它包括两个导电
板(电极)由绝缘材料,该材料中分离
所谓的电介质。一个典型的公式确定
电容:
潜在的变化 -
电容器是一种反应
组分进行反应对的电位变化
穿过它。这示出由等式的线性
充电电容器的:
I
理想
=
的dV
dt
哪里
I
当前
C
=电容
dv / dt的
=电容器两端的电压过渡的斜坡
从而无限电流将被要求即刻
改变一个电容器两端的电势。的量
电流的电容器可以在“汇”是由确定
上面的方程。
等效电路 -
一种电容器,作为一个实际装置中,
展品不仅容量而且电阻和
电感。为等价的简化原理图
电路:
R
P
C = 0.224 KA
t
C
=电容(皮法)
K
=介电常数(真空= 1)
A
=面积平方英寸
t
以英寸为单位的极板之间=分离
(介质厚度)
.224
=常数转换
( 0.0884为公制单位:cm )
电容 -
电容的标准单位
是法拉。电容器具有1法拉电容
当1库仑充电到1伏。一法拉是一个非常
大单元和最电容器具有值,在微
(10
-6
) , nano(第10
-9
)或微微( 10
-12
)法拉级。
介电常数 -
在式电容
介电常数上面给出的真空是
任意地选择作为数字1.电介质常数
的其他材料,然后相对于电介质
恒定的真空中。
电介质厚度 -
电容是间接的比例
佐丹奴国的电极之间的距离。低电压
年龄要求意味着更薄的介质和更高
单位体积的电容量。
区 -
电容成正比的面积
的电极。由于方程中的其他变量
通常是由期望的性能而设定的,面积是
最简单的参数的修改,以获得一个特定的电容
在一个材料组距离。
能源存储 -
它们可以存储在一个能量
电容由下式给出:
L
R
S
C
C
=电容
R
s
=串联电阻
L
=电感
R
p
=并联电阻
电抗 -
由于绝缘电阻(R
p
)
通常非常高,电容器的总阻抗
是:
Z=
哪里
R
S
+ (X
C
- X
L
)
2
2
Z
=总阻抗
R
s
=串联电阻
X
C
=容抗=
E
=
1
2
CV
2
1
2
π
fC
X
L
=感抗= 2
π
fL
同频率的电容的阻抗的变化
决定了它在许多应用中的有效性。
相角 -
功率因数和损耗因数是
经常被混淆,因为它们是损失的两个措施
下AC应用电容,而且往往几乎
相同的值。在一个“完美”的电容电流
电容会导致电压90° 。
E
=能量焦耳(瓦秒)
V
=施加电压
C
=在法拉电容
2
电容器
我(理想)
我(实际)
损失
f
IR
s
V
绝缘电阻 -
绝缘电阻的电阻
跨越电容器的端子测量tance和
由主要的平行电阻R的
P
所示
的等效电路。为电容值,因此
的电介质增大面积时, I.R.减小,因此
产品(C X IR或RC )往往是在欧法拉规定
或更常见兆欧微法。漏电流
由额定电压除以。IR(欧姆测定
法) 。
介电强度 -
介电强度是一个表达式
的材料制成,以承受的电应力的能力。
虽然电介质强度通常以伏特为单位,
它实际上是依赖于电介质的厚度
因而也是更一般的伏/密耳的功能。
电介质吸收 -
电容不放电
瞬时施加短路,但
水渠逐渐电容经过适当一直显示
收取。它是测量电介质通常的做法
吸收通过确定“再现电压”,这
后出现的一个电容器上,在某个时间点
已在短路情况下得到了充分的释放。
科罗纳 -
电晕是空气或其他蒸汽的电离
这使得它们导通电流。它是特别
在高电压单元盛行,但可发生低
电压以及需要高电压梯度发生。该
能源排放降低的表现
电容并能及时引起灾难性故障。
在实践中,电流通过一些其他引线上的电压
由于串联电阻R相角
S
。在完井
这个角度的精神疾病被称为损耗角和:
功率因数( P.F. ) =产地来源证
f
或正弦
耗散因数( D.F. )=棕褐色
为棕褐色和正弦小值基本相等
这导致两者的共同互换性
术语的行业。
等效串联电阻 -
术语E.S.R.或
等效串联电阻将所有的损失既
串联和并联的电容器在一个给定的频率,以便
该等效电路被简化为简单的RC串联
连接。
陶瓷电容器
E.S.R.
C
耗散因数
电容的DF / PF讲述的多少百分比
视在功率输入会变成热的电容器。
耗散因数
=
E.S.R.
=
(2
π
FC) ( E.S.R. )
X
C
的功率损耗为:
功率损耗
=
(2
π
FCV
2
) ( D.F. )
的损耗因数非常低的值表示为它们的
倒数了方便。这些被称为“Q”或
电容器的品质因子。
多层陶瓷电容器是通过将制造
在有机粘合剂(浆料),并连铸所述陶瓷粉末
由一种技术或另一种为薄层通常是荷兰国际集团
从在厚度约3密耳到1密耳或
更薄。
金属电极沉积到生陶瓷
层然后将其层叠而形成的层叠
结构。金属电极被布置成使得其
端接备用从电容器的一个边缘到
另一种。在烧结时,在高温下的部件
成为一个整体块,可以提供极高
在小机械体积高的电容值。
图1示出了多层陶瓷的示意图
电容。
多层陶瓷电容器可在宽范围的
特性,电子工业协会( EIA)和
军方已经建立的类别,以帮助划分
3
电容器
陶瓷的
电极
终止
EDGE
基本特征为更方便地指定类。该
基本的行业规范陶瓷电容, EIA
规格RS - 198和作为常规部分指出
它指定温度补偿电容器为Class
1电容器。这些是由下军事指定
规格MIL -C - 20 。通用电容器
非线性温度系数称为第2类
通过EIA电容器和由下军事指定
MIL -C - 11015和MIL - C- 39014 。新的高可靠性
军用规范MIL -C - 123涵盖了第1类和
2类电介质。
1级 -
1级电容和温度补偿
电容器通常由钛酸盐的混合物制成
其中钛酸钡通常不是的一个主要部分
混合。他们有可预见的温度系数,
在一般情况下,不具有老化特性。因此,他们
是最稳定的电容器可用。一般情况下,
TC的1级温度补偿电容器
C0G ( NP0 )(阴性阳性为0ppm / ℃)。 1级扩展
温度补偿电容也制造
从P100通过N2200捕获的原始图像中T.C.s 。
2级 -
通用陶瓷电容器被称为
2级电容,并已成为非常受欢迎
由于高电容的非常可用值
小的尺寸。 2级电容“铁电” ,具体的
对环境的影响下,电容值
和电气操作条件。 2级电容
受温度,电压( AC和DC ) ,
频率和时间。温度的影响为2级
陶瓷电容器表现为非线性电容
随温度的变化。
终止
EDGE
结束
终端
电极
余量
图1
表1 : EIA温度补偿陶瓷电容器码
TC公差
(1)
电容
单位为pF
NP0
+30
-75
±30
CG
C0G
N030
+30
-80
±30
HG
S1G
N080
N150
N220
N330
N470
+60
-210
±60
TH
T2H
N750
+120
-340
±120
UJ
U2J
N1500
+250
-670
±250
P3K
N2200
+500
-1100
±500
R3L
10及以上
-55 ° C至+ 25°C的PPM /°C的
+30
+30
+30
+60
-90
-105
-120
-180
+ 25 ° C至+ 85°C的PPM /°C的
±30
±30
±30
±60
LG
U1G
PG
P2G
RG
R2G
SH
S2H
10及以上
最接近
MIL-C-20D
当量
EIA DESIG 。
(1)
表1表示可用在特定的温度特性的容许值。它可以指出,限制测量值的基础上建立
+ 25℃和+ 85℃,该T.C。变得更负,在低温度下进行。较宽的公差范围要求对因的影响,低电容值
杂散电容。
4
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