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说到电容器,大家都知道,这是属于在电子产品设施当中使用 广非常重要的部件之一,通常是串联制造的。为了便于电路设计者的选择,电容器根据其工作电压和容量串联布置。因此,电容器也称为通用电子元件。 电容器通过将负载存储在电极中并保持电能(通常与电感器组合)来工作,以形成LC振荡器电路。电容器的功能原理是电荷将在电场下移动。如果导线之间存在装置,则电荷被阻挡,因为电荷累积在导体上,这导致电荷的累积。 电容器是电子设备中 常用的电子元件之一,因此广泛用于锁定,耦合,滑动,滤波,同步电路,电源转换和控制电路。 电容器的特性和功能 电容器的构造非常简单,将两块电极板互相面对,中间用绝缘物质(称为电介质)分隔开,就构成了电容器。不同种类电容器的电介质使用不同的原材料。 电容器的电容量是由构成它的两块电极板的大小、形状、相对位置以及它们问的电介质决定的。 电容器的功能是储藏电荷或电能。利用电容器充、放电和隔断直流电、通过交流电的特性,在电路中用于交流耦合、滤波、去耦、隔直、交流旁路、调谐、能量转和组成振荡电路等。 (1)在直流电路中,当电路上的电压高于电容器两端两端的电压时,电容器就被充电(当电容器被充电时,有电流流时),直至电容器上建产的电压与电路的电压相等止,这时,电容器被“充满”当电容器充满时,电流将停止流动)。 (2)如果电容器上的电压高于电路的电压,电容易器就放电(当电容易器放电时,电流向另一方向流过),直至电容易器上的电压与电路的电压相等为止(当电容器放电结束时,电流将停止流动)。 将电容器接到交流电路上时,因为外电路的电压大小和方向是以0、+、0、-、0……不断地周期性改变,所以电容器也必然交替进行着充电和放电,结果,电路内就一直有着往返的交变电流流过。因此,电容器对交流电来说,类似一个特殊的电阻,它能够通过交流电。 应当看到,电容器之所以能通过交流电,是因为外电路的电压在不断地变化着,使电容器能够交替充、放电的结果,并不是电流真正地能够通过其中的绝缘介质。

精度:在设计中不要盲目地追求电阻本身的精度,即使高精度的电阻受环境的影响,也会超出其范围。所以应该更加的关注可靠性试验的指标。目前选择电阻的精度不建议超过0.1%,常用的厚膜电阻都是5%,1%以上精度要求电阻,建议选用厚膜电阻;1%以下精度要求电阻,建议选用薄膜电阻。 不选用极限和边缘规格:不选用各分类电阻器的极限规格。如电阻器具体系列中的 大 小阻值的边缘规格。 降额使用:降额使用是提高电阻器工作可靠性和寿命的 重要手段。电阻的功率取决于封装的大小,薄膜电阻的功率很小,一般小于1W,电阻在使用时,一定要对功率进行降额。不同类别的电阻具有不同的绝缘介质和自愈机制,对承受应力(主要是工作电压、消耗功率和工作环境温度)的降额程度要求有差异,但一般都在0.6倍额定承受应力下使用,不超过0.75倍。 电阻值变化:电阻器在实际工作时的电阻值不同于标称电阻值,而与以下因素有关: a.阻值偏差:实际生产中电阻器的阻值会偏离标称阻值,此偏离应在阻值允许偏差范围内。 b.工作温度:电阻器的阻值会随温度变化而变化。此特性用TCR值即电阻温度系数来衡量。 c.电压效应:电阻器的阻值与其所加电压有关,变化可以用电压系数来表示。电压系数是外加电压每改变1V时电阻器阻值的相对变化量。 d.频率效应:随着工作频率的提高,电阻器本身的分布电容和电感所起的作用越来越明显。 e.时间耗散效应:电阻器随工作时间的延长会逐渐老化,电阻值逐渐变化(一般情况下增大)。 外加应力下电阻值漂移应在电路要求的范围内,同时还应考虑老化因素。应给出设计裕度(一般为电路要求变化范围的一半,如电路要求可在±10%范围内变化,应选择在±5%内变化的电阻器)。 额定工作温度:各种具体型号的电阻器都有规定的额定环境工作温度范围,在实际使用中不应超出规定的环境工作温度范围。 目前TCR小的电阻器只有薄膜电阻,一般情况下,碳膜与陶瓷电阻器TCR为负,对于低TCR设计, 推荐10ppm。不同材料电阻的TCR有很大的变化,大致范围可以从下表看出: 降功耗曲线:当工作环境温度高于70°C时,应在原使用基础上再进行降额。降额曲线如下图所示: 管脚表层金属:管脚表层金属采用Sn/Pb或Sn,焊接性能好,价格便宜,尽量避免采用贵金属管脚或外电极的电阻器。 安装:尽量采用表面贴装的电阻器。表面贴装不仅生产效率高,体积小,且由于大量使用而价格低。为节省空间还可使用表面贴装的集成电阻器。


