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独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,简称M,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。 简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极,基本结构如下: 因此,多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。 作为电子行业的基础元件,独石电容使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。我们一起来了解下独石电容的优点以及缺点吧。独石电容 大的缺点是温度系数很高。独石电容有以下几个特点1、电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;2、体积小,比CBB电容体积还小;3、耐高温耐湿性好;4、温漂系数小,而瓷片电容的特点是: 5、体积小,高频特性好; 6、比独石电容耐压高; 7、容量小, 大只有0.1uF。 综合以上独石电容的特点以看出其优点有很多,简单概括就是电容量大,体积小,可靠性高,电容量稳定,耐高温耐湿性好等。正是因为具备这些优点,所以独石电容广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振,耦合,滤波,旁路。 由于独石电容具备的以上优点,独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备中。 独石电容的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,假如做一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后用示波器看频率,就会发生变化,而如果换成涤纶电容就好很多。 就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。就价格而言,钽,铌电容昀贵,独石,CBB较便宜,瓷片昀低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高也稍贵。 独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。 独石电容的有点与缺点决定了独石电容适用范围,因此对于采购人员来说,了解和掌握这些相关的优缺点是很重要的,无论是对于哪种类型的电容优缺点都是需要掌握的,这对于采购来说,会带来诸多的便捷。 独石电容的应用范围十分广泛,在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。而这正是因为独石电容的有点所在,在这些有点的作用下促进了这一类型电容在销售市场的地位。

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。而且对于精密电路而言,往往这个时候会采用并联电容电路的组合方式来提高滤波电容的工作效果。 低频滤波电容主要用于市电滤波或变压器整流后的滤波,其工作频率与市电一致为50Hz;而高频滤波电容主要工作在开关电源整流后的滤波,其工作频率为几千Hz到几万Hz。滤波电容在开关电源中起著非常重要的作用,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十分关心的问题。 50赫兹工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100赫兹,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微法,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万赫兹,甚至是数十兆赫兹。这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性。要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。 普通的低频电解电容器在万赫兹左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源专用的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。 简单的电感电路在低阻抗电路中使用时效果很好,衰减超过40dB,但在高阻抗电路中可能一点效果没有。 单个电容器的电路在高阻抗电路中效果很好,但在低阻抗电路中效果很差。 多元件构成的滤波器会有很好的效果,但前提是必须构造正确,应使电容器面对高阻抗,电感器面对低阻抗。 由于电容器引线具有寄生电感,电阻,实际电容器模型是电容,电感(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。


