电容的作用 如何选择合适的电容

Release time:2023-01-03
author:Ameya360
source:网络
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  作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面Ameya360电子元器件采购网将将为您进行讲解。

电容的作用  如何选择合适的电容

  一、电容的作用

  1)旁路

  旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。

  2)去藕

  去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。

  去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。

  旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取 0.1?F、0.01?F 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是 10?F 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。

  旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。

  3)滤波

  从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过 1?F 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频 率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越小高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000?F)滤低频,小电容(20pF)滤高频。

  曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。

  4)储能

  储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电压额定值为 40~450VDC、电容值在 220~150 000?F 之间的铝电解电容器是较为常用的。根不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过 10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。

  应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:

  1)耦合

  举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号 产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号 较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。

  2)振荡/同步

  包括 RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。

  3)时间常数

  这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流则随着电压的上升而减小。电流通过电阻(R)、电容(C)的特性通过下面的公式描述:

  i = (V / R)e- (t / CR)

  二、电容的选择

  通常,应该如何为我们的电路选择一颗合适的电容呢?笔者认为,应基于以下几点考虑:

  1)静电容量;

  2)额定耐压;

  3)容值误差;

  4)直流偏压下的电容变化量;

  5)噪声等级;

  6)电容的类型;

  7)电容的规格。

  那么,是否有捷径可寻呢?其实,电容作为器件的外围元件,几乎每个器件的 Datasheet 或者 Solutions,都比较明确地指明了外围元件的选择参数,也就是说,据此可以获得基本的器件选择要求,然后再进一步完善细化之。

  其实选用电容时不仅仅是只看容量和封装,具体要看产品所使用环境,特殊的电路必须用特殊的电容。

  下面是 chip capacitor 根据电介质的介电常数分类,介电常数直接影响电路的稳定性。

  NP0 or CH (K < 150):电气性能最稳定,基本上不随温度﹑电压与时间的改变而改变,适用于对稳定性要求高的高频电路。鉴于 K 值较小,所以在 0402、0603、0805 封装下很难有大容量的电容。如 0603 一般最大的 10nF 以下。

  X7R or YB (2000 < K < 4000):电气性能较稳定,在温度、电压与时间改变时性能的变化并不显著(?C < ±10%)。适用于隔直、偶合、旁路与对容量稳定性要求不太高的全频鉴电路。

  Y5V or YF(K > 15000):容量稳定性较 X7R 差(?C < +20% ~ -8 0%),容量损耗对温度、电压等测试条件较敏感,但由于其 K 值较大,所以适用于一些容值要求较高的场合。


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一文了解电容的九大作用
  电容器作为电子电路中常见且重要的元件,具有多种独特的功能和应用。在现代电子技术中,电容不仅仅是储存电荷的简单元件,更在信号处理、电源管理、滤波、耦合等方面发挥着关键作用。  1. 储存电能  电容的基本功能是储存电荷。当电容两端加上电压时,它能储存电场能量,这一特性使电容成为能量缓冲和供应的重要元件,常用于稳压电路和脉冲电路中。  2. 滤波作用  在电源和信号处理中,电容常用来滤除不需要的交流成分,平滑输出电压。比如,电源滤波电容能有效降低纹波电压,保证电路稳定运行。  3. 耦合作用  电容能够隔离直流信号而允许交流信号通过,因此在放大器和信号传输线路中,常用电容实现信号的耦合,防止直流偏置对后级电路产生影响。  4. 旁路作用  电容用于旁路电路中,可以将电路中的交流信号或噪声分流至地,减少干扰,提高电路的稳定性和抗干扰能力。  5. 调谐作用  在无线通信和射频系统中,电容与电感组成谐振电路,用于选择特定频率的信号。通过调节电容值,可以实现频率的调谐与滤波。  6. 时间延迟作用  电容与电阻结合,可以组成RC延时电路,用于实现定时、延时和脉冲生成等功能,是计时电路的重要组成部分。  7. 阻抗匹配  电容在高频电路中可以作为阻抗调节元件,帮助信号传输的阻抗匹配,减少信号反射和损耗,提高传输效率。  8. 降低电磁干扰(EMI)  电容可以作为电磁干扰滤波元件,抑制高频噪声的传播,保护敏感电路免受电磁干扰,常用于电源线和信号线的滤波设计。  9. 直流隔离  在一些电路中,为了防止直流电流通过某个节点,电容用作直流隔离元件,允许交流信号通过却阻断直流分量,保护电路安全和正常工作。  总的来说,电容器凭借其独特的电气特性,在电子电路设计中扮演着多样而关键的角色。无论是储能、滤波、耦合,还是调谐和干扰抑制,掌握电容的九大作用,有助于更好地理解和应用电子技术,设计出性能优良的电路系统。
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元件知识:电容工作原理是什么?
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如何区分电容的好坏?
  以下是区分贴片电容好坏的完整方法,综合外观检查、电性能测试及特殊场景验证:  外观检查法  表面状态‌  观察是否有裂纹、崩缺或变形(挤压裂纹是常见失效原因);  劣质电容端子易氧化发黑,影响焊接可靠性。  标识清晰度‌  正品电容标识清晰(如容量"475"表示4.7μF),模糊或错印可能是翻新件。  电性能测试法  通用工具检测(万用表)  ‌专业仪器检测‌LCR表/数字电桥‌:  精准测量容值、损耗因子(D值)和等效串联电阻(ESR),ESR过高预示老化;  高频电路需测阻抗-频率曲线,异常谐振点表明失效。  耐压测试仪‌:  施加额定电压1.5倍(如50V电容测75V),漏电流超限值则失效。  特殊场景验证法  高温高湿环境‌  劣质电容在85℃/85%RH环境下容值漂移>10%或绝缘电阻下降。  抗机械应力测试‌  手工弯曲PCB板,用显微镜观察是否产生微裂纹(扭曲裂纹是贴片电容致命伤)。  简易火线检测(慎用!)‌  ‌仅适用于无专业设备时‌:将电容引脚接触220V电笔笔帽,氖泡发光说明电容通路(需严格绝缘操作)。  劣质电容的典型失效特征  操作流程建议‌  A [目视检查] --> B{外观完好?}  B -->|是| C[万用表初筛]  B -->|否| D[直接更换]  C --> E{短路/断路?}  E -->|是| D  E -->|否| F[LCR表测ESR/容值]  F --> G{参数合格?}  G -->|是| H[装机验证]  G -->|否| D  ‌注意‌:  检测前需对电容充分放电,避免损坏仪表;  车规/工业级电容需额外做温度循环(-55℃~125℃)及振动测试。  通过系统化检测可规避90%的贴片电容失效风险,优先推荐专业仪器定量分析(如ESR检测仪)。
2025-08-20 14:19 reading:493
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