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1.结构
作为介质,在陶瓷表面沉积一层金属(银)薄膜,经高温烧结,作为电极。1类陶瓷介质电容器(NPO、CCG)、2类陶瓷介质电容器(X7R、2X1)和3类陶瓷介质电容器(Y5V、2F4)是陶瓷介质电容器的三种类型。
2.特点
1类陶瓷电容器具有温度系数低、稳定性好、损耗小、耐压高等特点。最高容量为pF,最受欢迎的系列有CC1、CC2、CC18A、CC11、CCG等。2、3、4类陶瓷电容器的材料介电系数较高,容量较大(可达0.47F),尺寸较小,但损耗和绝缘质量比1类差。
3.使用方法
1类电容器主要用于高频电路。在中低频电路中,2类和3类电容器通常用于隔直、耦合、旁路和滤波。CT1、CT2和CT3是三个最流行的系列。
涤纶电容器(CL)1.结构
聚酯电容器是以极性聚酯薄膜为介质制成的无极性电容器,具有正温度系数(即电容量随温度升高而增大)。
2、优点
耐温、耐压、防潮、价格低廉等优点。
3.使用方法
在中、低频电路中常用。CL11、CL21等系列为常用型号。
聚苯乙烯电容器(CB)1.结构
有箔型和金属化型两种。
2、优点
箔式绝缘电阻高、介电损耗低、容量稳定、精度高,但体积大、耐热性差;金属化型比箔型具有更好的防潮性和稳定性,以及击穿后的自愈能力,但绝缘电阻较低。高频特性在低端较弱。
3.使用方法
在中、高频电路中常用。
常用型号有CB10、CB11(非密封箔型)、CB14、CB16(精密型)、CB24、CB25(非密封金属化)、CB80(高压型)、CB40(密封金属化)等系列。
聚丙烯电容器(CBB)1.结构
负温度系数无极性电容器的介质是无极性聚丙烯薄膜。有两种类型:非密封(一般用彩色树脂漆封装)和密封(一般用彩色树脂漆封装)(用金属或塑料外壳封装)。
2、优点
容量巨大、损耗低、性能一致、绝缘性好、容量大。
3.使用方法
通常用作电动机或中低频电子电路中的启动电容器。箔式聚丙烯电容器,如CBB10、CBB11、CBB60、CBB61等;金属化聚丙烯电容器,如CBB20、CBB21、CBB等。
独石陶瓷电容器1.结构
由钛酸钡基陶瓷材料烧结而成的多层叠层片式超小型电容器被称为独石电容器。
2、优点
具有较强的耐温、耐湿能力,容量大(容量范围1pF~1F),漏电流低。
3、缺点
工作电压低(耐压低于V)。
4.使用方法
它通常用于谐振、旁路、耦合、滤波和其他用途。常用的是CT4(低频)、CT42(低频)、CC4(高频)、CC42(高频)等系列。
云母电容器(CY)1.结构
云母电容器是以云母为介质,在云母表面喷镀一层金属膜(银)作为电极,层压至适当的容量,然后浸入并压紧在电木壳(或陶瓷或塑料壳)中。)。
2、优点
工作电压高(50V7kV)、温度和频率特性好、分布电感小、精度高、损耗低、绝缘电阻强、温度和频率特性好等。
3.使用方法
在高频电路中,常用于信号耦合、旁路、调谐等功能。常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。
纸介质(CZ)1.结构
介质为薄电容器专用纸,电极为铝箔或铅箔,经过卷绕、整形、浸胶后封装电容器。
2、优点
该电容器的最大耐压为6.3kV,具有大电容量(pFF)和宽工作电压范围。
3.使用方法
体积大、容量精度有限、损耗大、稳定性差都是因素。常见CZ11、CZ30、CZ31、CZ32、CZ40、CZ80等型号。
金属化纸电容器(CJ)1.结构
金属化纸电容器采用的真空蒸镀工艺是在覆盖有漆膜的纸上蒸镀一层金属薄膜作为电极。
2、优点
与标准纸质电容器相比,它具有体积小、容量大、自愈能力强等特点。
铝电解电容器(CD)1.结构
将具有氧化层(正极)的铝箔(正极)和涂有电解质的背纸卷绕在一起,并层压阴极(负极)箔,就形成了极化铝电解电容器。外包装有管式和立式两种。铝壳外面是蓝色或黑色的塑料套。
2、优点
容量范围较大,常为,华氏度,额定工作电压范围为6.3至华氏度。
3、缺点
耐高温性能差,存放时间长容易失效。中等损耗,显着容量误差(最大允许变化+%、-20%)
4.使用方法
在直流电源电路或中低频电路中,常用作滤波、去耦、信号耦合、时间常数整定、隔直流等。注意:本产品不适合在交流电源电路中使用。直流电源中滤波电容的极性不能接反。
钽电解电容器(CA)1.结构
形式有两种:1、箔式钽电解电容器内部有卷芯,以液体电解质为负极,以氧化钽为介质。提供CA30、CA31、CA35、CAk35和其他系列。2.烧结钽粉的类型阳极(正极)是经过粉碎并具有极细颗粒的烧结钽粉。包装有多种形状和尺寸。提供CA40、CA41、CA42、CA42H、CA49、CA70(非极性)和其他系列。
2、优点
漏电流小,介电损耗小,频率特性好,耐温性大,介电损耗小。
3、缺点
生产成本高,耐压性能低。
4.使用方法
广泛应用于通讯、飞机、军工、家用电器等各种中低频电路和时间常数设定电路中。
云母微调电容器(CY)1.结构
固定片加活动片组成云母微调电容器。介质为一层云母片,固定片为固定金属片。柔性铜或铝部件用作移动件。修改动片上的螺钉,以调节动片。要改变电容,请调整固定组件之间的距离。云母微调电容器有单微调和双微调两种类型。
2、优点
电容量可反复调整。
3.使用方法
用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备。
陶瓷微调电容器(CC)1.结构
陶瓷用作瓷介微调电容器的介质。移动件(陶瓷件)和固定件(陶瓷件)上均镀有半圆形银层。可以通过转动可移动部件来改变两个银片之间的相对位置来修改电容。
2、优点
体积小,可频繁更换,使用方便。
3.使用方法
用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备。
薄膜微调电容器1.结构
薄膜微调电容器采用有机塑料薄膜作为介质;即在动件和固定件(均为半圆形金属片)之间放置有机塑料薄膜,调节动件上的螺钉,使动件转动。您可以选择更改容量。双微调和四微调薄膜微调电容器是最常见的类型。一些密封双联或密封四联可变电容器中包含薄膜微调电容器。微调电容安装在外壳顶部,使用和调谐更加方便。
2、优点
体积小、重量轻、可多次调节、使用简单。
3.使用方法
用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备。
空气可变电容器(CB)1.结构
电极由两组金属片组成。定子为一组,动板为另一组。在移动板和固定板之间,使用空气作为介质。当动板完全旋入定板时,其电容最高。当动板完全旋出固定件时,电容最小。可变空气电容器有单联和双联两种形式(见外观图)。
2、优点
调节方便,性能稳定,但佩戴不舒适。
3、缺点
大尺寸。
4.使用方法
用于收音机、电子仪器、高频信号发生器、通讯电子设备等。
薄膜可变电容器1.结构
薄膜可变电容器的动件和固定件之间有一层塑料薄膜,外壳为透明或半透明塑料,因此又称为密封单联、密封双联、密封四联可变电容器。。
2、优点
体积小、重量轻。
3、缺点
噪音大且易磨损。
4.使用方法
单连接通常用于简单的收音机或电子仪器,双连接则用于晶体管收音机、电子仪器和电子设备,四连接则用于AF/FM多频段收音机。
聚丙烯膜电容器(CBB)1.结构
CBB电容器采用金属化聚丙烯薄膜串联而成,损耗低,电气性能好,可靠性高,具有自愈性能,能承受高电压、大电流冲击。
2、优点
介电常数高,体积小,容量大,稳定性比较好,能承受高电压、大电流的冲击,损耗低,电气性能优良,可靠性高,具有自愈性性能好,能承受高电压、大电流的冲击。
3、缺点
温度系数大。
4.使用方法
替代大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
安规电容器1.结构
介质、电极、外壳、封装、引脚是构成安规电容器的五个部件。电极采用金属真空蒸镀层制成;外壳采用阻燃PBT塑料外壳(UL94V-0);封装采用阻燃环氧树脂(UL94V-0);引脚采用镀锡铜包钢线制成。
2、优点
故障后不会引起触电,不会危及人身安全。
3.使用方法
为了抑制差模干扰,x电容器跨接在电源线的两条线(LN)之间。常用的是金属膜电容器。连接在电源线和地之间的电容器称为Y电容器(LE、NE)。它们通常成对出现,以防止共模干扰。它们用在电源的输入端,所以如果电容器失效,也不会触电。人身安全不会受到威胁。
真空电容器1.结构
将一组高导电无氧铜带拖过一组高精度模具制成的一组同心圆柱形电极,以真空为介质密封在电容器的真空容器中。
2、优点
真空电容器具有耐压高、体积小、损耗低、性能一致可靠的特点,与其他电介质电容器相比,不易产生电弧或电晕。
3.使用方法
1)广播通讯设备:真空电容器用于中波、短波、超短波发射机中,起调谐、耦合、滤波、中和、隔直流等作用。
2)用于半导体制造的等离子体沉积和蚀刻设备。
3)高频工业设备:用于高频介质加热和焊接。
4)医疗器械,如医学分析仪、治疗仪等
5)高能物理,如粒子加速器等高能装置。
6)用电力设备进行介质损耗测试。
多匝微调电容器1.结构
在UHF和VHF领域,采用密封多匝陶瓷微调电容器。调节电容时,轴在轴向移动时不暴露本体外部,可防止外界空气和污染源进入内部,并适合多种不同用途。结(6)和转子(7)将其电连接,密封带(12)通过螺纹连接并电连接到外陶瓷环(8)和结(6)的一端,另一端固定在外陶瓷环(8)上。底座(10)将引线(11)一端与内陶瓷环(9)同心固定,然后与底座(10)紧贴固定。密封带在结内螺纹上滑动,防止外部污染源进入内部,用螺丝刀旋转转子,使其在陶瓷环之间和结内轴向移动。
穿心电容器
1.结构
穿心电容是三端电容,但由于直接安装在金属面板上,其接地电感较小,引线电感基本没有影响。此外,其输入和输出端子有金属板隔离,防止高频耦合。由于这两个特点,穿心电容器具有与理想电容器相似的滤波效果。
2、优点
自感比普通电容器小得多,因此自谐振频率很高
3.使用方法
射频抗干扰滤波器。尽可能短的路径用于将流经外壳或设备的特定点的低频电流或射频电流(可能产生干扰)接地。旋转装置、点火装置、机电电压调节器、振动器、开关、电子装置(发射器、雷达调制器、闸流管等)和设备交流滤波是典型用途的示例。