电容器类型

电容器类型

有许多类型的电容器,具有各种功能和应用。电容器的范围从小到大,每个都具有使它们独特的特性。例如,一些电容器是小而精致的,例如在无线电电路中找到的电容器。另一方面,电容器可以非常大,例如在平滑电路中发现的那些。

当在各种类型的电容器之间进行比较时,板之间使用的电介质是通常考虑的。

电容器的范围很多。例如,采用变量型电容器,使用户能够改变其电容值的能力,以用于“频率调谐”类型电路。一些电容器由于金属箔板卷入圆柱体而看起来像管状。介电材料通常坐在金属箔板和圆柱之间。

然后,有用于商业用途的电容器,该电容器由金属箔与薄片或石蜡浸渍纸的薄片相互缠绕。

小电容器通常由陶瓷材料制成,然后用环氧树脂密封。无论使用哪种类型的电容,它们都在电子电路中发挥积分作用。让我们深入了解当前可用的许多常见电容类型。

薄膜电容类型

薄膜电容类型

Mallory 150 100NF 630 VDC聚酯薄膜电容器

这是属于相对大的电容器家族的最常见类型的电容(在可用性方面)。薄膜电容器和其他形式的电容器之间的主要差异是它们的介电性能。这些包括聚碳酸酯,聚丙烯,聚酯(MYLAR),聚苯乙烯,铁氟龙和金属化纸。关于电容范围,薄膜型电容器可从5PF到100uf开始的范围内使用。

薄膜电容有多种情况和形状,包括:

  • 环氧案例(矩形和圆形)- 电容器封闭在模制的塑料外壳内,然后用环氧树脂填充。
  • 包装和填充(椭圆形和圆形)- 用塑料带拧紧电容器,并用环氧树脂密封端部。
  • 金属密封(矩形和圆形)- 电容器封闭在金属罐或管内并用环氧树脂密封。

具有由Teflon,聚苯乙烯和聚碳酸酯组成的电介质的薄膜电容有时被称为“塑料电容器”。塑料薄膜电容器共用纸膜电容器的类似结构。两者之间的主要差异是一个用纸,而另一个使用塑料。

塑料薄膜电容器在浸渍纸类型上保持优势,因为它们具有较小的公差,高可靠性,长的使用寿命,并且可以在高温下继续充分工作。

介电电容器

介电电容器

具有电介质的电容器

被认为属于电容器的“可变型”的介电电容器,其中调谐晶体管无线电,发射器和接收器需要连续变化。可变介电电容器是独特的,因为它们具有具有定子叶片(固定板)和转子叶片(可移动板)的多板空腹类型,其在固定板之间移动。

最终通过移动板相对于固定板的位置来最终确定电容值。通常,当两组板完全啮合在一起时,电容值将最大。具有高电压的电容器具有相对较大的空气间隙或板之间的间距。

除了可变型电容器外,还有一个称为Trimmers的预设型可变电容器。修剪器通常很小,可以通过使用螺丝刀预先设定或调节到特定电容值。大多数修剪器只能保持500pf(或更少)的小电容,并且是不偏振的。

陶瓷电容器

陶瓷电容器

陶瓷电容器

陶瓷电容器通常称为“盘电容器”。它们是通过采取小陶瓷或瓷盘而制成的,并在将它们堆叠在一起之前用银涂覆两侧以制造功能电容器。

当需要低电容值时,使用单个陶瓷盘。陶瓷电容器具有高介电常数(高k),并且通常可用,从而可以从较小的尺寸的物体实现高电容。

陶瓷电容器倾向于在温度下显示电容的基本非线性变化。结果,陶瓷电容器通常用作旁路或去耦电容器。关于值,陶瓷电容器的范围从几个微法到几个微法(μF)。然而,通常,陶瓷电容器具有低电压额定值。

通常将3位代码印刷到陶瓷型电容器的主体上,以确定它们在微微法律中的电容。计算出一旦计算出来,计算相对简单 - 前两位数表示电容器的值,而第三位表示需要添加的零数。

电解电容器

电解电容器

电解电容器

电解电容器通常保留用于所需的电容值的情况。电解电容器的不同之处在于,代替使用薄膜层(金属)用作电极之一,替代地用作第二电极的半液体果冻或糊状的电解质溶液。

大多数电解类型的电容器是极化的,这意味着必须将正确的极性用于施加到电容器的DC电压。换句话说,正极性必须与正终端和负极性配对到负端子。在极化不正确的情况下,作为绝缘体的氧化物层可能会破裂并且可能导致永久损坏。

由于其大电容和小尺寸,电解电容器用于直流电源电路。这是用于耦合和去耦应用程序的完成,并减少纹波电压。电解电容器具有相对低的电压额定值(其主要缺点之一)。因为电解电容极化,因此它们不能(并且不得)与AC供应一起使用。

有两种形式的电解质,您应该了解 - 钽电解电容器和铝电解电容器。

1)钽电解电容器

钽电解电容器和钽珠子有两种 - 干燥(固体)和湿(箔)电解型。干燥的钽电容器物理上小于铝电容器,并使用二氧化锰作为第二端子。

2)铝电解电容器

铝电解电容器有两种类型的箔类型和蚀刻箔类型。由于高击穿电压和氧化铝膜,与其尺寸相比,铝电解电容器具有高电容值。

电容器具有箔板,其具有DC电流的阳极氧化。在该过程中,建立板材的极性,并且产生正和负侧。

蚀刻的箔类型以一种主要方式将它们本身与普通箔类型分化 - 在化学上蚀刻阴极和阳极上的氧化铝以增加其介电常数和表面积。

当涂蚀刻箔电解质时,它们最好用于DC阻挡,旁路电路和耦合。另一方面,普通箔类型朝向电力供应中的平滑电容器更具齿轮。请记住,铝电解质被认为是偏振装置。因此,当引线上的施加电压反转时可能发生灾难性后果,因为位于电容器内的绝缘层(以及电容器本身)被破坏。值得庆幸的是,如果损坏很少,电容器内使用的电解质可以有助于修复损坏。

电解质可以比自我修复损坏的板块更多。它们还可以重新安排箔板。因为阳极氧化过程可以逆转,所以电解质可以从箔上除去氧化物涂层(如果电容器以反极性连接)也会发生。注意到,因为电解质可以进行电力,如果从等式或彻底的破坏中除去氧化铝层,可能会发生灾难性问题。

涉及介电性质时,钽氧化物被认为比氧化铝更好,因为它具有更好的电容稳定性,并降低了漏电流,最终使它们完美地过滤,旁通,应用,阻挡和去耦。

请记住,钽电容器可以容忍比铝型更好的反向电压(因为它们是极化的),但实际上实际上是较低的工作电压。通常,在与AC电压相比时,在电路中使用干燥的钽电容器。

存在“非偏振”电容器,其中一些钽型类型在其中利用两个电容器。在这种情况下,连接是负对负(创建非极化电容器),其通常用于具有低电压的AC电路作为非极化装置。

特色图片信用:克尔克尔 - 无矢量图像/Pixabay.