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文檔簡介
電容電容的發展史和展望簡況電容器基本原理電容器的命名方法、識別和分類電容器的應用與舉例電容的發展史和展望簡況最原始的電容器是1745年荷蘭萊頓大學P.穆森布羅克發明的,它是玻璃電容器的雛形。1874年德國M.鮑爾發明云母電容器。1876年英國D.斐茨杰拉德發明紙介電容器。1900年意大利L.隆巴迪發明瓷介電容器。30年代人們發現在陶瓷中添加鈦酸鹽可使介電常數成倍增長,因而制造出較便宜的瓷介電容器。1921年出現液體鋁電解電容器,1938年前后改進為由多孔紙浸漬電糊的干式鋁電解電容器。1949年出現液體燒結鉭電解電容器,1956年制成固體燒結鉭電解電容器。50年代初,晶體管發明后,元件向小型化方向發展。隨著混合集成電路的發展,又出現了無引線的超小型片狀電容器和其他外貼電容器。發展趨勢是:①提高主要參數水平;②向更小型化發展;③平面化、片狀化、微型化電容器的比例正進一步提高。電容器的基本原理電容器是由兩個電極及其間的介電材料構成的。介電材料是一種電介質,當被置于兩塊帶有等量異性電荷的平行極板間的電場中時,由于極化而在介質表面產生極化電荷,遂使束縛在極板上的電荷相應增加,維持極板間的電位差不變。這就是電容器具有電容特征的原因。電容器中儲存的電量Q等于電容量C與電極間的電位差U的乘積。電容量與極板面積和介電材料的介電常數ε成正比,與介電材料厚度(即極板間的距離)成反比。即:C=εS/4πkd電容的識別方法字母表示法:如10μF/16V數字表示法:。三位數字的前兩位數字為標稱容量的有效數宇,第三位數宇表示有效數字后面零的個數,它們的單位都是pF。如:102表示標稱容量為1000pF。
221表示標稱容量為220pF。
224表示標稱容量為22x10(4)pF。在這種表示法中有一個特殊情況,就是當第三位數字用"9"表示時,是用有效數宇乘上10的-1次方來表示容量大小。如:229表示標稱容量為22x(10-1)pF=2.2pF按功能分類主要有14種:聚酯(滌綸)電容(CL),聚苯乙烯電容(CB),聚丙烯電容(CBB),云母電容(CY),高頻瓷介電容(CC),低頻瓷介電容(CT),玻璃釉電容(CI),鋁電解電容(CD),鉭電解電容(CA),空氣介質可變電容器,薄膜介質可變電容器,薄膜介質微調電容器,陶瓷介質微調電容器,獨石電容.空氣可變電容器常見電容實物圖微調電容器云母電容器玻璃電容器瓷介電容器塑料薄膜電容器紙介電容器電解電容雙電層電容器電容器主要特性參數1、標稱電容量和允許偏差(電容器實際電容量與標稱電容量的偏差稱誤差,在允許的偏差范圍稱精度。精度等級與允許誤差對應關系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%))2、額定電壓3、絕緣電阻(直流電壓加在電容上,并產生漏電電流,兩者之比稱為絕緣電阻)4、損耗(電容在電場作用下,在單位時間內因發熱所消耗的能量叫做損耗)5、頻率特性(隨著頻率的上升,一般電容器的電容量呈現下降的規律
)按電路中電容的作用分類耦合電容(起隔直流通交流作用)濾波電容(將一定頻段內的信號從總信號中去除)退耦電容(消除每級放大器之間的有害低頻交連)高頻消振電容(消除放大器可能出現的高頻嘯叫)諧振電容(用在LC諧振電路中)旁路電容(從信號中去掉某一頻段的信號)中和電容(消除高頻放大器中自激)定時電容(起控制時間常數大小的作用)容積分電容(從行場復合同步信號中取出場同步信號)微分電容(從各類信號中得到尖頂脈沖觸發信號)自舉電容(少量提升信號的正半周幅度)電容器在電路中的應用一、電容器用于存儲電量以便高速釋放。閃光燈用到的就是這一功能。大型激光器也使用此技術來獲得非常明亮的瞬時閃光效果。
二、電容器還可以消除脈動。如果傳導直流電壓的線路含有脈動或尖峰,大容量電容器可以通過吸收波峰和填充波谷來使電壓變得平穩。
三、電容器可以阻隔直流。電路中,電容器常被用作耦合、旁路、濾波都是利用它“通交流,隔直流”的特性電容在生活中的應用舉例見圖1所示。以lOOW白熾燈為例,串聯電容4gF時,燈泡發暗光,約耗電20W;串聯電容8μF時,燈泡發半亮光,約耗電60W。
見圖2所示,以400
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