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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。

当电容两端加上电压时,电容会迅速充满电,电荷被牢牢地‘吸附’在电容极板上,满电电压=电源电压。此时电容等效一个小电池的功能。 当电源电压降低或消失时,电容会像电池一样,把电放给电路延续保持供电电压和时间。 如果把1000uf25v的电解电容接到电源上,电容就会储存送过来升起来的电压,还会在电源电压下降或停止是放给用电器,来补偿电源供给的低落或空缺。因为电容的充、放电功能,起到高充低补作用,减小了原电压的波动幅度,用于此处的电解电容按功能称作【滤波】电容。 另外强调一下:电容器的结构是,两块互相靠近、中间绝缘的金属板,工作时中间绝缘是不能导电的,所谓电容器能通交流、阻直流,只是现象不是本质,也给了很多人的困惑不解。 常用的滤波电路有无源滤波和有源滤波两大类。电容滤波为无源滤波,本文详细介绍了电容滤波的工作原理以及其作用。 滤波电容的作用简单讲是使滤波后输出的电压为稳定的直流电压,其工作原理是整流电压高于电容电压时电容充电,当整流电压低于电容电压时电容放电,在充放电的过程中,使输出电压基本稳定。 滤波电容容量大,因此一般采用电解电容,在接线时要注意电解电容的正、负极。电容滤波电路利用电容的充、放电作用,使输出电压趋于平滑。 当u2为正半周并且数值大于电容两端电压uC时,二极管D1和D3管导通,D2和D4管截止,电流一路流经负载电阻RL,另一路对电容C充电。当uC》u2,导致D1和D3管反向偏置而截止,电容通过负载电阻R放电,uC按指数规律缓慢下降。 当u2为负半周幅值变化到恰好大于uC时,D2和D4因加正向电压变为导通状态,u2再次对C充电,uC上升到u2的峰值后又开始下降;下降到一定数值时D2和D4变为截止,C对RL放电,uC按指数规律下降;放电到一定数值时D1和D3变为导通,重复上述过程。


