耦合與退耦 耦合常數( 二 )


電容的基本單位是F(法) , 其他單位有毫米法(mF)、微米法(uF)、納米法(nF)、皮法(pF) 。因為單位F的容量太大 , 所以我們通常看到的是μF , nF , pF的單位 。變換關系:1f = 1000000μ f , 1μ f = 1000nf = 100000pf 。
每個電容器都有它的耐壓值 , 用v表示 , 一般無極電容器的標稱耐壓比較高:63V、100V、160V、250V、400V、600V、1000V等 。極性電容器的耐壓相對較低 。一般標稱耐壓為4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、220V、400V等 。
【耦合與退耦 耦合常數】⑤電容的標注方法和容量誤差 。
電容的標注方法分為:直接標注、彩色標注和數字標注 。對于體積較大的電容器 , 通常采用直接定標法 。如果是0.005 , 則表示0.005uF=5nF 。如果是5n , 就是5nF 。
數字法:一般用三位數表示容量 , 前兩位是有效數字 , 第三位是10的冪 。比如102表示10x10x10 PF=1000PF , 203表示10x10x10 PF 。\ n \ n \顏色編碼法 , 沿電容器引線方向 , 不同的數字用不同的顏色表示 。第一個和第二個環表示電容 , 第三種顏色表示有效數字后的零的數量(單位為pF) 。用顏色表示的值是:黑色=0 , 棕色=1 , 紅色=2 , 橙色=3 , 黃色=4 , 綠色=5 , 藍色=6 , 紫色=7 , 灰色=8 , 白色=9 。
電容誤差用符號F、G、J、K、L、M表示 , 允許誤差分別為1%、2%、5%、10%、15%、20% 。
⑥區分并測量電容的正負極 。
電容器上標記的黑色塊是負極 。PCB上電容位置有兩個半圓 , 彩色半圓對應的管腳就是負極 。區分正極和負極引腳的長度也很有用 。長腿為正 , 短腿為負 。
當我們不知道電容器的正負極時 , 可以用萬用表測量 。電容器兩極之間的介質不是絕對絕緣體 , 其電阻也不是無窮大 , 而是一個有限值 , 一般在1000兆歐以上 。電容器兩極之間的電阻稱為絕緣電阻或泄漏電阻 。只有當電解電容的正極接正電源(電氣阻斷時黑色探針) , 負極接負電源(電氣阻斷時紅色探針)時 , 電解電容的漏電流才小(漏電阻大) 。反之 , 電解電容漏電流增大(漏電阻減小) 。這樣我們先假設某極是“+”極 , 萬用表選擇R*100或者R*1K擋 。然后 , 將假定的“+”極與萬用表的黑色表筆連接 , 另一極與萬用表的紅色表筆連接 。記下指針停止的刻度(指針向左的阻力大) 。對于數字萬用表 , 讀數可以直接讀取 。然后將電容器放電(接觸兩根導線) , 然后切換兩個探針 , 重新測量 。在兩次測量中 , 當儀表指針的最后一個位置向左時(或者電阻值較大) , 黑色的儀表探針接在電解電容的正極 。\n\n⑦電容器使用的一些經驗和四個誤區 。
經驗:在無法確定電路極性時 , 建議使用無極電解電容 。通過電解電容器的紋波電流不應超過其允許范圍 。如果超過規定值 , 應選擇紋波電流大的電容 。電容器的工作電壓不能超過其額定電壓 。焊接電容器時 , 烙鐵應與電容器的塑料外殼保持一定距離 , 以防塑料外殼因過熱而開裂 。且焊接時間不得超過10秒 , 焊接溫度不得超過260攝氏度 。
四個誤區:●電容越大越好 。
很多人在電容器的更換中 , 往往喜歡使用大容量的電容器 。我們知道雖然電容越大 , IC的電流補償能力越強 。且不說電容的增加會增加體積 , 增加成本 , 還會影響空氣流和散熱 。關鍵在于電容上的寄生電感 , 電容放電電路會在某個頻率點諧振 。在諧振點 , 電容器的阻抗很小 。所以放電回路的阻抗最小 , 補充能量的效果最好 。然而 , 當頻率超過諧振點時 , 放電電路的阻抗開始增加 , 電容器的電流供應能力開始下降 。電容器的電容量越大 , 諧振頻率越低 , 電容器能有效補償電流的頻率范圍越小 。從保證電容提供高頻電流的容量的角度出發 , 認為電容越大越好是錯誤的 。對一般電路設計有參考價值 。
●同樣容量的電容 , 并聯的小電容越多越好 。耐壓值、耐溫值、電容值和ESR(等效電阻)是電容器的幾個重要參數 。自然ESR越低越好 。
它與電容器的容量、頻率、電壓和溫度有關 。電壓固定時 , 容量越大 , ESR越低 。使用多個小電容并聯是PCB空之間的限制 , 所以有人認為并聯的小電阻越多 , ESR就會越低 , 效果就會越好 。理論上確實如此 , 但考慮到電容引腳焊點的阻抗 , 幾個小電容并聯的效果不一定突出 。

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