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贴片电容短路与漏电故障原因分析
这得从电容器的结构上说起。 简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容器被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,轴向电容这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。但是,轴向电容在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。 将两平行导电极板隔以绝缘物质而具有储存电荷能力的器材,称为电容器(capacitor或condener)。导电极板称为电容器之电极(electrode),绝缘物质称为电介质(dielectric)或简称介质。 电容量(capacitance)是用来表示电容器能储蓄电荷的能力(或容量)。各种电容器,因导体的大小体形状体材质及板间距离与介质种类等因素的不同而有不一样的电容量,但所能储存的电荷量Q与其电位V系成正比,即Q=CV式中的比例常数C即为电容器之电容量,简称电容。C=Q/V电容的单位为「库能/伏特」,为了纪念科学家法拉第(MichaelFaradayl791~1867,英)对电学的伟大贡献,将1库仑/伏特的电容称为1法拉(farad),简称法,单位记号为F或f。在实用上,法拉之单位常嫌过大,例如一个球体若要1法拉的电容,轴向电容则半径必须为9*10e9公尺!因此常以微法(μF)或微微法(μμF或pF)轴向电容来表示电容值的大小。

贴片电容的热震效应
贴片电容的主体主要由陶瓷组成,贴片电容又称多层陶瓷电容,陶瓷的特性更加脆弱。下面由森睿电子为大家讲解贴片电容的热震效应。 当贴片电容受到温度的影响时,很容易从焊接端产生裂纹。此时,小尺寸电容相对于大尺寸电容比较好,主要是由于大尺寸贴片电容的导热达不到整个电容,使得整个贴片电容的不同点之间的温差较大,所以膨胀尺寸不同,造成内应力,导致贴片电容出现裂纹。 此外,在M焊后的冷却过程中,由于贴片电容和PCB的膨胀系数不同,会产生外部应力,导致补片电容产生裂纹。为了避免这一问题,在再熔焊时必须有一个良好的焊接温度曲线。如果采用波焊代替再熔焊,则会大大提高补片的电容故障率。 在贴片电容的焊接过程中,必须避免用烙铁手工焊接。焊铁的手工焊接有时是不可避免的。例如,对于PCB出厂加工的电子制造商来说,有些产品非常小,贴片电容制造商不想接受这种单一,只能手工焊接;试样生产,一般也是手工焊接;特殊的返工或修复焊接情况,必须手工焊接;修理人员修理电容,也是手工焊接。不可避免地,当需要手工焊接M时,我们应该高度重视焊接过程。 贴片电容器只要接通电源,就会产生热量,特别是在大电流电路中,贴片电容器产生的热量和贴片电阻非常大。在设计中,贴片电容器的尺寸也会根据电压、电流和功率所释放的热量来考虑散热率,因此电流和功率越大,比表面积就越大。


