很多客户买到贴片电容回去测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,这时可能会会认为我们存在欺骗买家的行为,其实不是的。下面我们来分析一下贴片电容的容值为什么会偏低?导致贴片电容偏低的因素有什么?下面我们一起来分析一下。
1. 测试条件对测量结果的影响
对于贴片电容偏低的我们可以考虑一下测试条件对贴片电容容值的影响。对于不同容值的贴片电容需要采用不同的测试条件来测量容值,主要在测试电压的设定和测试频率的设定上有区别,贴片电容不同容值的测试条件为:
电容AC电压频率
容量>10uF 1.0±0.2Vrms 120Hz
1000pF<容量≤10uF 1.0±0.2Vrms 1KHz
容量≤1000pF 1.0±0.2Vrms 1MHz
2. 测量仪器的差异对测量结果的影响
大容量的电容(指1uF以上的容值)测量时更容易出现容值偏低的现象,造成这种现象的主要原因是施加在电压两端的实际电压不能达到测试条件所需求的电压,这是因为加在电容两端的测试电压由于仪器内部阻抗分压的原因与实际显示的设定电压不一致。为了使测量结果误差降,我们建议将仪器调校并尽量把仪器的设定电压跟实际加在电容两端所测的电压尽量调整,使实际于待测电容上输出的电压一致。
现社会发展飞速下,电子行业与日俱增的出现在我们生活中,对于电子元件中的产品想必大家都不陌生了。
贴片电解电容也是电子行业中大家庭中的一员,为其也做了很大贡献,但它要如何选择是如何材料设计的呢。我们一起来分析分析。
贴片电解电容的原材料的选用:其一工作电解液的研制。
为满足大纹波电流、长寿命、高可靠性等要求,研制了电阻率低、闪火电压高、形成能力强、高温性能稳定的新型高性能工作电解液。
其二阳极箔和电解纸的选择,选用了化成电压较高、氧化膜质量稳定、比容恰当的进口化成箔;选用了进口的高密度、薄型、耐电压高的综合性能优良的电解纸。
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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。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2)去耦
去耦,又称解耦。 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”。
去耦电容就是起到一个“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。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,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0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 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1μF 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。具体用在滤波中,大电容(1000μF)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 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,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。