电容小知识:分享17种常见电容结构特点

发布时间:2022-01-14 00:00
作者:
来源:网络
阅读量:3790

我们最早接触电容是在中学物理中关于电路的部分。电容器的定义为:两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘物质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。

电容小知识:分享17种常见电容结构特点

一、瓷介电容器(CC)1.结构用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG));2 类电介质(X7R、2X1)和 3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。

2.特点1 类瓷介电容器具有温度系数小、稳定性高、损耗低、耐压高等优点。最大容量不超过1 000 pF,常用的有CC1、 CC2 、CC18A、CC11、CCG等系列。

2、3 类瓷介电容器其特点是材 料的介电系数高,容量大(最大可达0.47 μF)、体积小 、 损耗和绝缘性能较 1 类的差。

3.用途1类电容主要应用于高频电路中。2,3类广泛应用于中、低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波等电容器使用。常用的有CT1、CT2、CT3等三种系列。

二、涤纶电容器(CL)1.结构涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。

2.优点耐高温、耐高压、耐潮湿、价格低。

3.用途一般应用于中、低频电路中。常用的型号有CL11、CL21等系列。

三、聚苯乙烯电容器(CB)1.结构有箔式和金属化式两种类型。

2.优点箔式绝缘电阻大,介质损耗小,容量稳定,精度高,但体积大,耐热性较差;金属化式防潮性和稳定性较箔式好,且击穿后能自愈,但绝缘电阻偏低,高频特性差。

3.用途一般应用于中、高频电路中。常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。

四、聚丙烯电容器(CBB)1.结构用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。

2.优点损耗小,性能稳定,绝缘性好,容量大。

3.用途一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容:CBB20、CBB21、CBB401 等系列。

五、独石电容器1.结构独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。

2.优点它具有性能可靠、耐高温、耐潮湿、容量大(容量范围1 pF ~ 1 μF)、漏电流小等优点。

3.缺点工作电压低(耐压低于100 V)。

4.用途广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。 常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。

六、云母电容器(CY)1.结构云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。

2.优点稳定性好、分布电感小、精度高、损耗小、绝缘电阻大、温度特性及频率特性好、工作电压高(50 V~7 kV)等优点 。

3.用途一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。

七、纸介电容器(CZ)1.结构纸介电容器是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。

2.优点电容量大(100 pF~100 μF)工作电压范围宽,最高耐压值可达6.3 kV。

3.用途体积大、容量精度低、损耗大、稳定性较差。常见有CZ11、CZ30、CZ31、CZ32、CZ40、CZ80等系列。

八、金属化纸介电容器(CJ)1.结构金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。

2.优点与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。

九、铝电解电容器(CD)结构有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。

1.优点容量范围大,一般为1~10 000 μF,额定工作电压范围为6.3 V~450 V。

2.缺点介质损耗、容量误差大(最大允许偏差+100%、–20%)耐高温性较差,存放时间长容易失效。

3.用途通常在直流电源电路或中、低频电路中起滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。注意:不能用 于交流电源电路。在直流电源中作滤波电容使用时极性不能接反。

十、钽电解电容器(CA)1.结构有两种形式:1. 箔式钽电解电容器 内部采用卷绕芯子,负极为液体电解质,介质为氧化钽。型号有 CA30、CA31、CA35、CAk35等系列。2. 钽粉烧结式 阳极(正极)用颗粒很细的钽粉压块后烧结而成。封装形式有多种。型号有CA40 、CA41、CA42、CA42H、CA49、CA70(无极性)等系列。

2.优点介质损耗小、频率特性好、耐高温、漏电流小。

3.缺点生产成本高、耐压低。

4.用途广泛应用于通信、航天、军工及家用电器上各种中 、低频电路和时间常数设置电路中。

十一、云母微调电容器(CY)1.结构云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。 云母微调电容器有单微调和双微调之分。

2.优点电容量均可以反复调节。

3.用途应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。

十二、瓷介微调电容器(CC)1.结构瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片改变两银片之间的相对位置,即可改变电容量的大小。

2.优点体积小,可反复调节,使用方便。

3.用途应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。

十三、薄膜微调电容器结构薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变容量。 薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就更方便了。1.优点体积小,重量轻,可反复调节,使用方便。

2.用途应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。

十四、空气可变电容器(CB)1.结构电极由两组金属片组成。一组为定片,一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。当转动动片使之全部旋进定片时,其电容量最大,反之,将动片全部旋出定片时,电容量最小。空气可变电容器有单连和双连之分(见外型图)。

2.优点调节方便、性能稳定、不易磨损。

3.缺点体积大。

4.用途应用于收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信电子设备。

十五、薄膜可变电容器1.结构薄膜可变电容器是在其动片与定片之间加上塑料薄膜作为介质,外壳为透明或半透明塑料封装,因此也称密封单连或密封双连和密封四连可变电容器。

2.优点体积小、重量轻。

3.缺点杂声大、易磨损。

4.用途单连主要用在简易收音机或电子仪器中;双连用在晶体管收音机和电子仪器、电子设备中;四连常用在AF/FM多波段收音机。

十六、聚丙乙烯电容(CBB)1.结构CBB电容以金属化聚丙烯膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。

2.优点介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。

3.缺点温度系数大。用途代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路十七、安规电容1.结构安规电容的组成一般是由介质、电极、外壳、封装、引脚五个部分组成的。其介质一般是由聚丙烯膜组成;电极是由金属真空蒸发层组成; 外壳一般是以阻燃PBT塑壳(UL94V-0)为主; 封装一般是由阻燃环氧树脂(UL94V-0)组成;而引脚是以镀锡铜包钢线而组成。

2.优点失效后,不会导致电击,不危及人身安全。3.用途x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,用于抑制共模干扰,一般选用金属薄膜电容。Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现,抑制差膜干扰,用于电源市电输入端即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。

(备注:文章来源于网络,信息仅供参考,不代表本网站观点,如有侵权请联系删除!)

在线留言询价

相关阅读
导致电容出现鼓包现象的原因有哪些?
  电容器是电子设备中的常用元件,其性能的稳定性直接影响整个电路的工作状态。然而,在实际使用过程中,电解电容等某些类型的电容器可能会发生“鼓包”现象,也就是电容顶部膨胀、变形。这不仅影响设备的外观,更可能导致电容失效,引发设备故障。  电容鼓包的表现  电容鼓包通常表现为电容顶部鼓起,密封盖变形甚至开裂,严重时可能伴有漏液或冒烟。这是电容内部压力异常升高的直接结果,属于电容异常早期的一种信号。  导致电容鼓包的主要原因  1. 过电压或高纹波电流  当电容器承受电压超过其额定值时,电解液会加速分解产生气体,导致内部压力升高。特别是在开关电源和逆变器等高频环境下,高纹波电流导致电容温度升高,也会加剧电解液的气化。  2. 温度过高  电容器尤其是电解电容,对工作环境温度非常敏感。超过额定温度范围工作,会使电解液挥发和电极材料老化,形成气体积聚,膨胀电容外壳。  3. 电解液干涸或质量问题  电解液的组成和质量直接影响电容性能。不良电解液或密封不良导致电解液逐渐蒸发,内部失去平衡压力,最终引发鼓包。  4. 制造缺陷  制造过程中电容内部密封不严、极板材料不均匀、焊接不良等缺陷,均可能导致内部气体积聚,形成鼓包。  5. 长时间工作老化  电容经过长时间使用,尤其在高温高频环境中,内部材料逐渐老化分解,产生气体,进而引起鼓包。  6. 逆流或反向电压作用  某些电容对极性敏感,如果接反极性或存在逆流电流,会损坏电解质,导致内部压力升高。  防止电容鼓包的措施  选择合适规格的电容器:根据电路实际需求选择额定电压和温度规格符合要求的电容。  控制工作环境温度:良好的散热设计和环境温度控制,减少电容过热。  避免逆极性接线:正确安装,防止出现极性反接情况。  保证电容质量:采购时选择正规品牌和质量合格的产品。  定期检修和更换:对关键设备中的电容进行定期检查,更换老化和异常电容。  减少纹波电流:合理设计电路,降低电容承受的纹波电流。
2026-07-28 09:40 阅读量:331
关于电容的制作过程及材料分析
  电容器由两个导电极板及其间绝缘介质组成。其基本原理是当两极板间施加电压时,能在极板上储存电荷,形成电场。电容值取决于极板面积、极板间距离及介质材料的介电常数。  电容的制作过程  电容的制作过程根据类型不同有所差异,下面以常见的薄膜电容和陶瓷电容为例进行说明。  1. 薄膜电容的制作过程  薄膜电容主要利用塑料薄膜作为介质,步骤包括:  基材准备:选择聚酯(PET)、聚丙烯(PP)等塑料薄膜。  电极制备:在薄膜表面涂覆金属电极层,常用铝或铜,通过真空蒸发或溅射工艺沉积。  卷绕与叠层:将涂有电极的薄膜卷绕成圆柱形,或者叠层成片状,形成多层电容结构。  封装与浸渍:将卷绕好的电容芯体浸渍绝缘油或环氧树脂,防止水份进入,提高绝缘性能。  焊接引脚:焊接连接引线,完成端子制作。  测试与包装:检测容量、电压、泄漏电流等参数后封装发货。  2. 陶瓷电容的制作过程  陶瓷电容采用陶瓷材料作为介质,制作流程包括:  原料配比和制粉:将金属氧化物等粉末按比例混合,细磨成粉末。  成型烧结:采用压片或轧制后高温烧结,制成陶瓷片。  电极印制:在陶瓷片两面印刷银浆或其他导电材料作为电极。  叠层和烧结:多层陶瓷片叠加后再次烧结,形成多层陶瓷电容芯体。  端子连接:在两端连接导电涂层或焊接引线。  封装:采用环氧树脂等材料封装,保护电容器内部结构。  电容的主要材料分析  1. 极板材料  极板通常用金属材料制成,要求导电性好且容易加工。常用材料包括:  铝:重量轻、成本低、耐腐蚀,适合薄膜电容。  铜:导电性能优异,用于高频率和高导电要求场合。  银:电极材料中导电率最高,但成本较高,多用于高端陶瓷电容。  2. 介质材料  介质是影响电容性能的核心材料,其特性直接决定电容值、耐压及温度稳定性等。  塑料薄膜:如聚丙烯(PP)、聚酯(PET)、聚苯乙烯(PS)等,绝缘性能好,适用于薄膜电容。  陶瓷材料:钛酸钡(BaTiO3)及复合金属氧化物,介电常数高,可实现大容量,广泛用于陶瓷电容。  电解质:用于电解电容中,如铝电解电容中的氧化铝膜作为介质,具有高容量但耐压和寿命有限。  3. 封装及辅助材料  环氧树脂、绝缘油以及密封胶用于封装保护电容器,防止水分和机械损伤,改善环境适应性。  材料对电容性能的影响  介电常数:介质材料的介电常数越高,电容容量越大。  耐压能力:介质及极板结构影响电容器的最大工作电压。  温度稳定性:不同材料对温度变化的敏感度不同,决定电容较稳定工作范围。  损耗和寿命:介质材料的损耗角正切(tanδ)越小,电容性能越好,寿命也越长。
2026-07-07 10:41 阅读量:447
电容式传感器主要有哪三种类型?
  电容式传感器是一类利用电容变化来检测物理量的传感器,因其高灵敏度、无接触测量和结构简单等优点,被广泛应用于工业自动化、电子测量、汽车电子以及消费电子等领域。  根据不同的工作原理和结构形式,电容式传感器主要分为三种类型:平板式电容传感器、同轴式电容传感器和电极间隙式电容传感器。下面就简单了解一下吧!  1. 平板式电容传感器  平板式电容传感器是最常见的一种电容传感器,它由两个相互平行的金属平板电极组成,中间夹有介电材料(通常为空气或其它绝缘材料)。当被测对象接近或远离电极时,电极间的介电常数或电极间距离发生变化,从而引起电容值变化。通过测量电容变化可以实现对位移、厚度、湿度等参数的检测。  这种传感器结构简单,制造成本低,适用于非接触测量和动态监测,但对环境的湿度和温度较为敏感,需要进行相应的补偿处理。  2. 同轴式电容传感器  同轴式电容传感器采用同轴结构设计,通常由一个内电极和一个外电极组成,两个电极之间以绝缘体隔开。其电场分布均匀,抗干扰能力较强,适合用于高频测量和高精度测量。  该类型传感器一般用于液位测量、导电流体浓度分析以及介电常数测量等应用场景。由于其结构对环境条件依赖较小,因此在工业现场环境中表现稳定可靠。  3. 电极间隙式电容传感器  电极间隙式电容传感器是通过测量两个电极之间间隙的变化来检测物理量的。其电极通常布置为对向、交叉或平行形式,电极间的空气隙随着被测对象的变化而变化,导致电容发生相应变化。  这种传感器常用于测量微小位移、压力及振动等物理量,尤其适合于机械系统中的位置检测和动态监控。其优点在于响应快速、灵敏度高,但对安装精度和环境条件要求较高。  总的来说,电容式传感器根据其结构和工作原理的不同,可分为平板式、电极间隙式和同轴式三种主要类型。不同类型的电容式传感器各有特点和适用范围,用户应根据具体的应用需求选择合适的类型。
2026-06-16 09:59 阅读量:566
在高压高温应用中,如何选择电容以保障电源长期可靠性
  在高压高温环境下,电源系统的稳定性和可靠性至关重要。电容作为电源系统中的重要组件之一,在这类恶劣条件下承担着重要的功能。正确选择电容有利于保障电源的长期可靠性。本文将探讨在高压高温应用中如何选择电容以确保电源系统的稳定性和可靠性。  1. 确定工作环境条件  1.1 温度范围  问题:在高温环境下,传统电解电容可能失效或性能下降。  解决方案:选择具有高温稳定性的电介质材料,如聚酯膜、聚丙烯膜等。  1.2 压力要求  问题:高压环境下电容可能发生击穿现象,影响电源系统的安全性。  解决方案:选择耐压性能强的电容,如陶瓷电容或金属化聚合物电容。  2. 选择适当的电容类型  2.1 电解电容  优点:电容值大,功率密度高。  缺点:在高温环境下寿命较短,容易膨胀、漏液或爆炸。  2.2 聚合物电解电容  优点:比传统电解电容更稳定,寿命长。  缺点:价格较高,体积相对较大。  2.3 陶瓷电容  优点:温度稳定性好,频率响应快。  缺点:容量不稳定,耐压性能较差。  2.4 金属化聚合物电容  优点:温度稳定性好,寿命长。  缺点:价格高,容量相对较小。  3. 考虑电容参数  3.1 容量:根据电源系统的需求,确定所需的电容值,避免过大或过小导致系统不稳定。  3.2 电压:选择耐压性能符合实际工作电压需求的电容,避免因电压过高导致击穿。  3.3 ESR(等效串联电阻):选用ESR较低的电容,以减小电源系统中的功率损耗,提高效率。  4. 验证和测试  4.1 寿命测试:对选定的电容进行寿命测试,确保其在高温高压下的稳定性和可靠性。  4.2 温度特性测试:测试电容的温度特性,验证其在高温环境下的性能表现。  在高压高温应用中选择适当的电容可以提高电源系统的稳定性和可靠性,延长设备寿命。通过根据工作环境条件选择合适的电容类型、考虑电容参数,并进行必要的验证和测试,可以确保电源系统在恶劣条件下长期稳定运行。
2026-02-27 16:05 阅读量:1097
  • 一周热料
  • 紧缺物料秒杀
型号 品牌 询价
TL431ACLPR Texas Instruments
BD71847AMWV-E2 ROHM Semiconductor
MC33074DR2G onsemi
CDZVT2R20B ROHM Semiconductor
RB751G-40T2R ROHM Semiconductor
型号 品牌 抢购
TPS63050YFFR Texas Instruments
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Infineon Technologies
STM32F429IGT6 STMicroelectronics
ESR03EZPJ151 ROHM Semiconductor
BP3621 ROHM Semiconductor
BU33JA2MNVX-CTL ROHM Semiconductor
热门标签
ROHM
Aavid
Averlogic
开发板
SUSUMU
NXP
PCB
传感器
半导体
关于我们
AMEYA360微信服务号 AMEYA360微信服务号
AMEYA360商城(www.ameya360.com)上线于2011年,现 有超过3500家优质供应商,收录600万种产品型号数据,100 多万种元器件库存可供选购,产品覆盖MCU+存储器+电源芯 片+IGBT+MOS管+运放+射频蓝牙+传感器+电阻电容电感+ 连接器等多个领域,平台主营业务涵盖电子元器件现货销售、 BOM配单及提供产品配套资料等,为广大客户提供一站式购 销服务。

请输入下方图片中的验证码:

验证码