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电解电容 文章 进入电解电容技术社区

电解电容知识问答:电解电容极性与容量如何判别?

  •   用万用表判断电容器质量     视电解电容器容量大小,通常选用万用表的R
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钽电容有什么特点

  •   钽的表面能形成致密稳定、介电强度高的无定形氧化膜,易于准确方便地控制电容器的阳极氧化工艺,同时钽粉烧结块可以在很小的体积内获得很大的表面积,因此 钽电容器体积小、容量大、漏电流低、使用寿命长、综合性能优异,是最优秀的电容器,不仅在常规条件下比陶瓷、铝、薄膜等其它电容器体积小、容量高、功能稳定,而且能在许多为其它电容器所不能胜任的严峻条件下正常工作。由于钽电容器具有其它诸多电容器不可比拟的优异特性,在微电子科学和表面贴装技术领域,几乎无可等效替代的其它电容器与之竞争,因此60~65%的钽以电容器级钽粉和
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钽电解电容器应用指南

  • 1、选择考虑因素   设计师针对某个特定用途在选择电容器类型时,必须考虑众多因素。选择时,一般优先考虑应用需求的最重要特性,然后选择和协调其他特性。几个最重要因素如下,并给出列为最重要因素的原因。 1.1 温度     温度影响:    A)电容量 介电常数的变化引起 导体面积或间距变化引起    B)漏电流:通过阻抗变化影响    C)高温击穿电压和频率对发热的影响    D)额定电流,当发热产生影响时    E)电解
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全固态电容和电解电容有什么区别

  •   液态铝质电解电容"介电材料″为电解液。   而固态电容的"介电材料″则为功能性导电性高分子。   电解电容和固态电容是制作工艺不一样.   从电气性能上讲,固态电容和普通的电解电容各有各的优点,前者最大的优点在于没有使用液态的电解液,这样在受热时不容易发生"胀肚"、"爆裂"等情况,使用寿命长、热稳定性好,适合于高频的工作环境;后者价格便宜、容量大、耐压值高。区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有"K"或"+"字形的开槽。固态电容是没有开槽的,而电解电容为防止受热后因膨胀而
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电解电容,贴片电容,钽电容,震荡电容各自的性能和用法

  •   电解质电容:容量体积比大、耐压较低、介质损耗大、绝大多数有极性,多用于低频电路如滤波、低频信号偶合等等。   普通电容:有多种介质类型,如纸、云母、瓷、涤纶、独石等,较共性的特点是,容量体积比小,容易做成高耐压,介质损耗小,无极性,多用于中、高频场合做信号偶合、退偶合、滤波、微分积分电路等。   无论电解电容还是其它电容,它们在表现“电容器“的主要特性上是一致的   1.瓷片电容比电解电容贵,因为它的性能比较稳定,而且容量偏差和损耗角都比较小。DF一般小于1%,容量偏差也小于5%。缺点是价格高,
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浅谈电解电容的选用

  •   1. 要尽可能地选用原型号电解电容器。   2. 一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于
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如何选用滤波用电解电容?

  •   滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。     50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡
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浅谈电源滤波用电解电容

  •   容器(capacitor)在音响组件中被广泛运用,滤波、反交连、高频补偿、直流回授…随处可见。但若依功能及制造材料、制造方法细分,那可不是一朝一夕能说得明白。所以缩小范围,本文只谈电解电容,而且只谈电源平滑滤波用的铝质电解电容。   每台音响机器都要吃电源─除了被动式前级,既然需要供电,那就少不了「滤波」这个动作。不要和我争,采用电池供电当然无必要电源平滑滤波。但电池充电电路也有整流及滤波,故滤波电容器还是会存在。   我们现在习用的滤波电容,正式的名称应是:铝箔乾式电解电容器。就我的观察,除
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电解电容介绍

  电解电容是一种由两块平行金属板以及两金属板之间放置电解液所构成的电容。电容器依照所使用的电极材料.电解液之种类而付予电容器的名称。介质有电解液涂层有极性,分正负不可接错。  1.等效串联  电阻ESRESR的高低,与电容器技术'>电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大 ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低 ESR。低频时E [ 查看详细 ]

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