薄膜电容的结构和纸介
贴片电容其主要作用是为了清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不承受干扰而正常工作。
在高频电子的振荡线路中,贴片电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。
贴片电容有着贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容。
贴片陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。
各种不同材质的比较?从C0G到Y5V,贴片电容,温度特性、可靠性依次递减,成本也依次减低。
贴片电容被称为温度稳定型陶瓷贴片电容。X7R贴片电容温度特性次于C0G。
当温度在-55℃到 125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时贴片电容容量变化是非线性的。
贴片电容的容量在不同的电压和频率条件下也是不同的,它随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
贴片电容主要应用于要求不高的工业应用,贴片电容品牌,并且电压变化时其容量变化在可以接受的范围内,X7R的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
陶瓷电容能量的损耗
陶瓷电容能量的损耗分为介质损耗和金属损耗
通常将电容器在电场作用下因发热而消耗的能量称为电容器的损耗。
习惯上以损耗角正切表示电容器损耗的大小,而把tgδ称为损耗因数。
电容能量的损耗分为介质损耗和金属损耗两部分。
介质损耗包括介质的漏电流所引起的电导损耗以及介质极化引起的极化损耗等。
金属损耗包括金属极板和引线端的接触电阻引起的损耗。
不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱,它被应用于小容量的低频滤波电路中。
贴片钽电容与陶瓷电容相比,其表面均有电容容量和耐压标识,其表面颜色通常有黄色和黑色两种,贴片电容表,譬如100-16即表示容量100μF,1206贴片电容,耐压16V。
贴片式铝电解电容拥有比贴片式钽电容更大的容量,其多见于显卡上,容量在300μF~1500μF之间,贴片电容其主要是满足电流低频的滤波和稳压作用。
由于压敏电阻具有良好的非线特性、通流量大、残压水平低、动作快和无续流等特点。被广泛应用于电子设备防雷。
压敏电阻的不足:寄生电容大压敏电阻具有较大的寄生电容,一般在几百至几千微微法的范围。
在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变,从而引起系统正常运行。
贴片电阻在表面组装技术(SMT)中的应用已十分普遍,采用SMT组装的电子产品的比例已超过90%。
近年来,除了电子产品开发人员用贴片电阻开发新产品外,维修人员也开始大量地维修SMT组装的电子产品。
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