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瓷片电容技术参数有哪些

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2022-12-29 21:43:20

瓷片电容技术参数有哪些?

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2026-02-09 03:09:10

瓷片电容技术的发展历程:1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容;30年代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介质电容;1940年前后人们发现了现在的瓷片电容技术参数的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)具有绝缘性后,开始将瓷片电容技术参数使用于对既小型、精度要求又极高的军事用电子设备当中

1960年左右陶瓷叠片电容作为商品开始开发

1970年,随着混合IC、计算机、以及便携电子设备的进步也随之迅速的发展起来,瓷片电容成为电子设备中不可缺少的零部件,而其中技术参数也是学者们研究的重点

现在的陶瓷介质电容的全部数量约占电容市场的70%左右

因为陶瓷介质电容的绝缘体材料主要使用陶瓷,其基本构造是将陶瓷和内部电极交相重叠

陶瓷材料有几个种类

自从考虑电子产品无害化特别是无铅化后,高介电系数的PB(铅)退出瓷片电容技术参数领域,现在主要使用TiO2(二氧化钛)、BaTiO3,CaZrO3(锆酸钙)等

和其它的电容相比具有体积小、容量大、耐热性好、适合批量生产、价格低等优点

由于原材料丰富,结构简单,价格低廉,而且电容量范围较宽(一般有几个PF到上百μF),损耗较小,电容量温度系数可根据要求在很大范围内调整

瓷片电容技术参数品种繁多,外形尺寸相差甚大从0402(约1×0.5mm)封装的贴片电容到大型的功率瓷片电容

按使用的介质材料特性可分为Ⅰ型、Ⅱ型和半导体瓷片电容;按无功功率大小可分为低功率、高功率瓷片电容;按工作电压可分为低压和高压瓷片电容;按结构形状可分为圆片形、管型、鼓形、瓶形、筒形、板形、叠片、独石、块状、支柱式、穿心式等

瓷片电容的分类:瓷片电容技术参数从介质类型主要可以分为两类,即Ⅰ类瓷片电容技术参数和Ⅱ类瓷片电容技术参数

Ⅰ类瓷片电容技术参数(ClassⅠceramiccapacitor),过去称高频瓷片电容技术参数(High-freqencyceramiccapacitor),是指用介质损耗小、绝缘电阻高、介电常数随温度呈线性变化的陶瓷介质制造的电容

它特别适用于谐振回路,以及其它要求损耗小和电容量稳定的电路,或用于温度补偿

Ⅱ类瓷片电容技术参数(ClassⅡceramiccapacitor)过去称为为低频瓷片电容技术参数(Lowfrequencycermiccapacitor),指用铁电陶瓷作介质的电容,因此也称铁电瓷片电容技术参数

这类电容的比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常在电子设备中用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中

常见的Ⅱ类瓷片电容技术参数有:X7R、X5R、Y5V、Z5U其中:X7R表示为:第一位X为最低工作温度-55℃,第二位的数字7位最高工作温度+125℃,第三位字母R为随温度变化的容值偏差±15%;X5R表示为:第一位X为最低工作温度-55℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母R为随温度变化的容值偏差±15%;Y5V表示为:第一位Y为最低工作温度-30℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母V为随温度变化的容值偏差+22%,-82%±15%

Z5U表示为:第一位Z为最低工作温度+10℃,第二位的数字5位最高工作温度+85℃,第三位字母U为随温度变化的容值偏差+22%,-56%

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2026-02-09 03:09:10

瓷片102是指1纳法,104是指100纳法。

电容的标注一般采用数学计数法,数学计数法一般是三位数字,第一位和第二位数字为有效数字,第三位数字为倍数,单位一般默认为皮法。标值102,容量就是:10x10^2=1000pf,即1纳法。如果标值104,即为10x10^4=100000pf,即100纳法(后面的2、3,都表示10的多少次方)。

扩展资料

大多数电容的大小为0.1至0.01μF左右

1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF)

1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。

除了数学计数法,容量标注还有:

1.直标法

用数字和单位符号直接标出。如1uF表示1微法,有些电容用“R”表示小数点,如R56表示0.56微法。

2.文字符号法

用数字和文字符号有规律的组合来表示容量。如p10表示0.1pF、1p0表示1pF、6P8表示6.8pF、2u2表示2.2uF.

3.色标法

用色环或色点表示电容器的主要参数。电容器的色标法与电阻相同。

参考资料百度百科-电容器

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2026-02-09 03:09:10

106即为电容量,瓷片电容上标有106表示该电容的电容量为106uf。

uf是实际工作中常用的电容量单位,电容量之间的换算关系为:1法拉(F)=1000毫法(mF);1毫法(mF)=1000微法(μF);1微法(μF)=1000纳法(nF);1纳法(nF)=1000皮法(pF);即:1F=1000000μF;1μF=1000000pF。

扩展资料:

电容的其他参数:

1、额定电压,为在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压。如果工作电压超过电容器的耐压,电容器将被击穿,造成损坏。在实际中,随着温度的升高,耐压值将会变低。

2、绝缘电阻。直流电压加在电容上,产生漏电电流,两者之比称为绝缘电阻。当电容较小时,其值主要取决于电容的表面状态;容量大于0.1时,其值主要取决于介质。通常情况,绝缘电阻越大越好。

3、损耗。电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量称做损耗。损耗与频率范围、介质、电导、电容金属部分的电阻等有关。

4、频率特性。随着频率的上升,一般电容器的电容量呈现下降的规律。当电容工作在谐振频率以下时,表现为容性;当超过其谐振频率时,表现为感性,此时就不是一个电容而是一个电感了。所以一定要避免电容工作于谐振频率以上。

参考资料来源:百度百科-电容器

老迟到的爆米花
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2026-02-09 03:09:10

瓷片电容的耐压一般在25V到50V之间。

瓷片电容:是电子元器件,主要由陶瓷的材料做成的隔离介子,属于绝缘体。大量用于中大型电子设备和微小型单片机。

耐压值:是一个设计标称值,表明这种类型的电容器能够在此电压以下长期工作。进行检验耐压值是在该电容器两端施加超过这个数值的电压。比如:标称耐压200V的电容器施加500V一分钟或几分钟没有发生放电或炸裂等现象,则说明其在200V电压下能够长期工作,以上举例只是假设数值,为了能够形象了解耐压参数,具体的施加电压要看制造厂的标准,也有可能不是逐个检验,只是抽样检验。

参考资料

卢本.设计与分析.天津:天津大学出版社,2003

阔达的项链
明亮的鸭子
2026-02-09 03:09:10

瓷片电容104是100000皮法(pF),也就是是100纳法(nF)。

瓷片电容104,采用的是数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数字,第三位数字表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF,如:

101表示标称容量为10pF;

102表示标称容量为1000pF;

221表示标称容量为220pF;

在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数字乘上10的-1次方来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=2.2pF。

扩展资料:

瓷片电容通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。除数字表示法外,瓷片电容的识别方法还有:

1、直标法,数值直接在电容上标出,如果数字是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。

2、色标法,沿电容引线方向,用不同的颜色表示不同的数字,第一,二种环表示电容量,第三种颜色表示有效数字后零的个数(单位为pF)。颜色意义:黑=0、棕=1、红=2、橙=3、黄=4、绿=5、蓝=6、紫=7、灰=8、白=9。

在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,由于法拉这个单位太大,所以常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)等,换算关系是:

1法拉(F)= 10^3毫法(mF)=10^6微法(μF)=10^9纳法(nF)=10^12皮法(pF)。

参考资料来源:百度百科—瓷片电容

参考资料来源:百度百科—电容

听话的海燕
畅快的乌龟
2026-02-09 03:09:10
电容的类别、参数、技术细节非常多,不同材质的电容在技术参数上差别很大,所以,在一篇文章里面讲明白是非常困难的下面我就斗胆抛砖引玉,给大家谈谈电容相关的一些知识首先当然还是要从电容的主要参数谈起,这是电容的根本1.容量这是电容最直观的一个参数,本没有什么好可讲的但是,常见电容有很多不同的材质制作而成,由于不同的材质其介电常数有很大的差异,不同电容的容量会有很大的差别如铝电解电容的容值可以高达几千微法甚至更高,而C0G的陶瓷电容却只能做到纳法以下的级别,同样的聚丙烯薄膜电容一般也只能做到0.1uF上下,这些限制都与电容的材质密切相关常见的电容材质主要有:铝电解电容、钽电解电容、陶瓷电容(又因材料与工艺分为很多种,这里不展开)、聚酯薄膜电容、聚丙烯薄膜电容、聚苯乙烯薄膜电容、聚四氟乙烯薄膜电容、去母电容等2.精度电容的精度定义与电阻类似,同样用来表示电容实际值与标称值的差异一般来讲,电容的精度比电阻低很多常见的电容精度一般在20%,10%等级别,而常用作标准电容的聚苯乙烯电容(CB)也只有0.5%的级别,这已经基本是我们能见到的最高精度等级的电容了3.温度系数与精度一样,电容的温度系数相对于电阻来说也是很差的,甚至很多电容都不标温度系数这个指标,而表示方法也从ppm降级到了%4.损耗角一般也用损耗角正切值来表示,是用来表示电容损耗的一个参数某些厂商为了方便,将这个参数包含了电容的ESR,ESL,电介质吸收等多个参数影响又由于在这些参数中一般ESR所占比重最大,在某些场合也将这个参数与ESR相对应这个参数还跟加在电容两端的电压有关,如下图为某电容datasheet上的数据与损耗角相关的这些参数决定于电容材质,所以不同材质的电容损耗角相差很大如上图中铝电解电容的损耗角正切值可高达0.3,松下某款聚丙烯薄膜电容的损耗角正切值只有0.1~0.2%,而聚苯乙烯电容的损耗角可达0.03%5.漏电流电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生若漏电流太大,电容器就会发热损坏在所有的电容材质中,电解电容尤其是铝电解电容漏电流较大,故用漏电流表示其绝缘性能(与容量成正比)其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能6.电介质吸收介质吸收是一种有滞后性质的内部电荷分布,它使快速放电然后开路的电容器恢复一部分电荷因为恢复电荷的数量是原来电荷的函数,实际上这是一种电荷记忆效应如果把这种电容器用作采样保持放大器中的保持电容器或积分电路中的积分电容,那么势必对测量结果产生误差,所以在此类电路中电容选择上需要格外注意7.工作温度电容通常都有一个额定工作温度范围,这个参数直接在datasheet中可以查到对于电解电容需要注意两点,一是电介质介电常数随温度的变化比较明显,低温会对电容容量产生影响二是高温缩小电解电容寿命8.额定电压电容器的额定电压是指电容器在规定的温度范围内,能够连续可靠工作的最高直流电压或交流电压的有效值额定电压的大小与电容器所使用的绝缘介质和使用环境温度有关,其中与温度关系尤为密切