电容器的种类
在结构上,每个电容器可以由两个导电区域(通常是板)表示,在这两个导电区域上积累相反符号的电荷和它们之间的介电区域。用于它们的材料和具有不同绝缘层特性的板的尺寸会影响结构的电气特性及其应用领域。他们还定义了分类的可能性。
系统化原则
通用电容器分布广泛,应用于许多领域,尤其是电子领域。他们对工作条件没有特殊要求。但专用机型必须在一定的电压、频率、电流脉冲、较大的电磁干扰或启动电机时增大的电流等特殊因素下可靠工作。
容量调节分类原则
电容器的主要标准是它的容量。其变化的性质决定了机械设计。
恒定容量模型不能在运行期间更改它,这是通过具有可变容量和不同管理方法的专门设计的产品来完成的:
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板的相互位置的机械调整;
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电源电压偏差;
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加热或冷却。
微调电容器不是为在具有在线电容调节的电路中长期、持续运行而设计的。其目的是对小范围容量调整的电路参数进行初始调整和周期性调整。
非线性电容器根据施加的电压值或工作环境的温度改变电容量,但不是直线变化。 Varikondami 被称为电容取决于电位差的结构。附着在板和热容器上——来自加热或冷却。
按安装方法分类的原则和免受外部影响的保护
表面贴装电容器具有多种可生成的实施结论:
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由软质或硬质合金制成;
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轴向或径向布置;
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圆形轮廓;
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矩形条;
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带支撑螺丝;
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在螺纹销下;
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使用螺钉或螺栓固定。
专为印刷线路设计的电容器带有非弹性圆形引线,可轻松放置在电子元件板上。
表面贴装设备通常用索引 «SDM» 表示。它们的特殊性在于身体的某些部分充当板的导体。
包括电容(Snap in)都属于现代的最新发展。它们配有电缆,当电缆安装在电路板的孔中时,电缆会牢固地连接到电路板上。这样做是为了方便焊接。
带螺丝端子的型号有一个用于连接电路的螺纹。它们用于在大电流下工作的电源电路和电源。这些电缆很容易连接到散热器以减少热应力。
未受保护的电容器设计用于在正常条件下工作,并在高湿度条件下受到保护。
非绝缘电容器它们与绝缘电容器的区别在于外壳的介电特性以及接触设备底盘或电路载流部分的可能性。
我有压实模型,身体充满有机材料。
配备外壳的密封电容器可将内部工作空间与环境的影响隔离开来。
介质分类原理
电容器中电介质的性质会影响极板之间的绝缘电阻值,从而影响容量维持的稳定性、允许损耗和其他电气特性。
基于各种品牌的电容器纸、薄膜及其组合制成的有机电介质产品。
干扰抑制结构减少电磁场干扰,具有低电感。
剂量计模型旨在感知低水平的电流负载,具有小的自放电和显着的绝缘电阻。
用高压和低压电容隔开有点条件。作为确定其极限的临界值,采用 1600 伏数量级的电压。
我有高压脉冲产品,电介质是纸或复合材料,恒压结构选用聚苯乙烯、纸、聚四氟乙烯及其组合。
值 104 ... 105 ... 107 Hz 被视为低压电容器运行频率限制的定义。
低频介电电容器使用极性或微极性有机薄膜,介电损耗因数取决于传输信号的频率,而基于聚苯乙烯和氟塑料薄膜的高频薄膜具有不受传输信号频率影响的特性.
无机电介质模型使用云母、玻璃、陶瓷、玻璃搪瓷和玻璃陶瓷。它们在电介质上有一层薄薄的金属箔,或者是沉积的。
氧化物电容器还有一个别名——电解……它们具有在金属阳极(铝、钽或铌)上以电化学方式产生的氧化物层电介质。它们的阴极是一种液体电解质,填充在铝或钽结构的织物或纸垫圈中。在基于二氧化锰的氧化物半导体模型中,电解质可以是凝胶或液体。
可以创建具有恒定或可调电容的基于气体、空气或真空的介电电容器。它们具有最低的损耗因数和最稳定的电气参数。因此,它们被用于高压和高频设备。
真空电容器的不同之处在于器件简单、损耗小、温度稳定性好、抗振性好。
此外,电容器根据极板的形状分类。它们被创建:
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公寓;
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圆柱形;
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球形。
也可以看看: 为什么在电路中使用电容器?
