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独石电容的优点与缺点
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。

高频旁路电容器作用及工作原理
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分(比如音频的高音信号与低音信号)。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用了。起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。 高频旁路电容器的作用是滤掉高频电流,也就是让高频电流容易通过!如果电容很大,不但由于容量大的电容由于有分布电感,阻碍高频电流通过,还会滤掉低频电流,所以高频电容器一般都较小,对低频而言,高频电容器的容抗很大。 我们知道电容的阻抗Xc=1/(2π*f*C)其中,C为电容,f为电流的频率显然对于高频电流来说,当然电容C越小,阻抗越小旁路电容的作用与应用原理高频旁路电容器的工作原理理解电感或电容首先需要看它的计算公式中的单位,是欧姆。也就是说对于它们所能起作用的电路而言,其作用可以看成电阻。如图,以前级输出输出各种电成分(包含低频与高频)为开始,以后级输入为结束(仅含低频)。我们知道,电容的容抗与频率有关,频率越高,容抗越低,相当于小电阻。所以对于高频电流而言,图中的电容器的容抗十分小,也就是相当于一条电阻十分小的支路,于是高频电流就在此处被短路了,而不能到达后级输入。相反,对于低频电流,图中的电容容抗大,故不会被短路,同时能到达后级输出。 容抗公式Cx=2πfc。容抗是电容对交流电的综合阻力。式中:2π是常数,约等于6.28。f是交流电的频率,c是电容的容量。从式中可以看出:一个电容对交流电的阻力和交流电的频率、电容的容量有关,即交流电的频率越高、电容的容量越大,对交流电的阻力越小。反之,对交流电的阻力越大。


