电容的基本单位是F(法) , 其他单位有毫米法(mF)、微米法(uF)、纳米法(nF)、皮法(pF) 。因为单位F的容量太大 , 所以我们通常看到的是μF , nF , pF的单位 。变换关系:1f = 1000000μ f , 1μ f = 1000nf = 100000pf 。
每个电容器都有它的耐压值 , 用v表示 , 一般无极电容器的标称耐压比较高:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等 。极性电容器的耐压相对较低 。一般标称耐压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等 。
【耦合与退耦 耦合常数】⑤电容的标注方法和容量误差 。
电容的标注方法分为:直接标注、彩色标注和数字标注 。对于体积较大的电容器 , 通常采用直接定标法 。如果是0.005 , 则表示0.005uF=5nF 。如果是5n , 就是5nF 。
数字法:一般用三位数表示容量 , 前两位是有效数字 , 第三位是10的幂 。比如102表示10x10x10 PF=1000PF , 203表示10x10x10 PF 。\ n \ n \颜色编码法 , 沿电容器引线方向 , 不同的数字用不同的颜色表示 。第一个和第二个环表示电容 , 第三种颜色表示有效数字后的零的数量(单位为pF) 。用颜色表示的值是:黑色=0 , 棕色=1 , 红色=2 , 橙色=3 , 黄色=4 , 绿色=5 , 蓝色=6 , 紫色=7 , 灰色=8 , 白色=9 。
电容误差用符号F、G、J、K、L、M表示 , 允许误差分别为1%、2%、5%、10%、15%、20% 。
⑥区分并测量电容的正负极 。
电容器上标记的黑色块是负极 。PCB上电容位置有两个半圆 , 彩色半圆对应的管脚就是负极 。区分正极和负极引脚的长度也很有用 。长腿为正 , 短腿为负 。
当我们不知道电容器的正负极时 , 可以用万用表测量 。电容器两极之间的介质不是绝对绝缘体 , 其电阻也不是无穷大 , 而是一个有限值 , 一般在1000兆欧以上 。电容器两极之间的电阻称为绝缘电阻或泄漏电阻 。只有当电解电容的正极接正电源(电气阻断时黑色探针) , 负极接负电源(电气阻断时红色探针)时 , 电解电容的漏电流才小(漏电阻大) 。反之 , 电解电容漏电流增大(漏电阻减小) 。这样我们先假设某极是“+”极 , 万用表选择R*100或者R*1K挡 。然后 , 将假定的“+”极与万用表的黑色表笔连接 , 另一极与万用表的红色表笔连接 。记下指针停止的刻度(指针向左的阻力大) 。对于数字万用表 , 读数可以直接读取 。然后将电容器放电(接触两根导线) , 然后切换两个探针 , 重新测量 。在两次测量中 , 当仪表指针的最后一个位置向左时(或者电阻值较大) , 黑色的仪表探针接在电解电容的正极 。\n\n⑦电容器使用的一些经验和四个误区 。
经验:在无法确定电路极性时 , 建议使用无极电解电容 。通过电解电容器的纹波电流不应超过其允许范围 。如果超过规定值 , 应选择纹波电流大的电容 。电容器的工作电压不能超过其额定电压 。焊接电容器时 , 烙铁应与电容器的塑料外壳保持一定距离 , 以防塑料外壳因过热而开裂 。且焊接时间不得超过10秒 , 焊接温度不得超过260摄氏度 。
四个误区:●电容越大越好 。
很多人在电容器的更换中 , 往往喜欢使用大容量的电容器 。我们知道虽然电容越大 , IC的电流补偿能力越强 。且不说电容的增加会增加体积 , 增加成本 , 还会影响空气流和散热 。关键在于电容上的寄生电感 , 电容放电电路会在某个频率点谐振 。在谐振点 , 电容器的阻抗很小 。所以放电回路的阻抗最小 , 补充能量的效果最好 。然而 , 当频率超过谐振点时 , 放电电路的阻抗开始增加 , 电容器的电流供应能力开始下降 。电容器的电容量越大 , 谐振频率越低 , 电容器能有效补偿电流的频率范围越小 。从保证电容提供高频电流的容量的角度出发 , 认为电容越大越好是错误的 。对一般电路设计有参考价值 。
●同样容量的电容 , 并联的小电容越多越好 。耐压值、耐温值、电容值和ESR(等效电阻)是电容器的几个重要参数 。自然ESR越低越好 。
它与电容器的容量、频率、电压和温度有关 。电压固定时 , 容量越大 , ESR越低 。使用多个小电容并联是PCB空之间的限制 , 所以有人认为并联的小电阻越多 , ESR就会越低 , 效果就会越好 。理论上确实如此 , 但考虑到电容引脚焊点的阻抗 , 几个小电容并联的效果不一定突出 。
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