电容器容量标示:
1、直标法:用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01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
耦合电容器参数
电容器容量标示:
1、直标法:用数字和单位符号直接标出。如01uF表示0.01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
电容器偏差标志符号:
+-0--H、+-10%--R、+50%-10%--T、+30%-10%--Q、+50%-20%--S、+80%-20%--Z
常用电容器:
电容器容量的简易测试方法
其中电压表和电流表应尽可能采用精度较高的磁电系或电动系仪表。接通电源后,应尽可能快(1-2S)记录下仪表的示值。当电源频率为50HZ时,用下式求取被测电容器的电容量。
C=3183 I/U式中C----被 测电容器的电容量,μFI-----电流表读数,A;
U----电压表读数,V。
寄生电容器知识详解
电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。导电性高分子电容的ESR通常为几十mΩ,ESR比较小的则在10mΩ以下。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出三种电容器(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降1压电源的典型值。
寄生对陶瓷、铝和铝聚合物电容器阻抗的改变不同
显示运作在500kHz下的连续同步调节器模拟的电源输出电容器波形。它使用图1所示三种电容器的主要阻抗:陶瓷电容;铝ESR;铝聚合物ESL.
红色线条为铝电解电容器,其由ESR主导。大功率开关电源的开关频率受主开关(一般采用IGBT)的开关速度限制而一般在20~40kHz。因此,纹波电压与电感纹波电流直接相关。蓝色线条代表陶瓷电容器的纹波电压,其拥有小ESL和ESR.这种情况的纹波电压为输出电感纹波电流的组成部分。由于纹波电流为线性,因此这导致一系列时间平方部分,并且外形看似正弦曲线。
绿色线条代表纹波电压,其电容器阻抗由其ESL主导,例如:铝聚合物电容器等。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。在这种情况下,输出滤波器电感和ESL形成一个分压器。这些波形的相对相位与我们预计的一样。ESL主导时,纹波电压引导输出滤波器电感电流。ESR主导时,纹波与电流同相,而电容主导时,其延迟。现实情况下,输出纹波电压并非仅包含来自这些元件中之一的电压。相反,它是所有三个元件电压之和。因此,在纹波电压波形中都能看到其某些部分。
如何判断电容器的好坏?
方法一:直接简单的方法:用220V交流电直接接上,可以先接一极,用另一条电源线碰触另一电容脚。
如果在碰触时有明显的不大的火花,就可以肯定此电容有充电,也就是说此电容没坏。
方法二:指针式万用表,也可以用数字表的测电容档。
如果用指针式万用表,一般用R×1K档,将表笔分别接上电容的两极。电解电容器性能要求小体积、大容量由于电解电容器阳极为腐蚀多孔的阀金属且表面生成一层极薄的介质氧化膜,多数采用卷绕结构,很容易扩大体积,因此单位体积电容量非常大,比其它电容大几倍到几十倍。这时万用表指针将摆动,然后慢慢恢复到零位或零位附近。这样的电容器是好的。电容器的容量越大,充电时间越长,指针向00方向摆动得也越慢。如果接上后,指针不动显示的阻值很少并不动,可以肯定是坏。
方法三:数字万用表检测
用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。补偿电容在振荡电路中,能使振荡信号的频率范围得到扩大的电容,它与主电容并联起辅助作用。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。
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