在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

三個方面詳細分析幾個因素和電容值之間的關系

lPCU_elecfans ? 來源:未知 ? 作者:李倩 ? 2018-10-13 10:16 ? 次閱讀

實際應用中,溫度、電壓、老化 (放置時間) 等這些“隱藏”因素會對陶瓷電容的實際電容值產生影響。我們將通過系列文章分別從溫度、電壓、老化三個方面詳細分析這幾個因素和電容值之間的關系。

以鐵電材料(比如鈦酸鋇)作為介電材料的陶瓷電容,應用電壓對實際電容值的影響往往比較明顯。鈦酸鋇常常使用在X5R與X7R陶瓷電容當中。由于應用電壓的影響,有些電容甚至為此損失掉70%的標稱電容值。因此對于Class-II/III的電容,如果在對穩定性要求比較高的電路中隨意替換,可能會面臨風險。

DC電壓對電容值的影響

如果要掌握電壓對陶瓷電容容值的影響。除了實際測試與查看數據手冊之外,在線免費工具KEMET K-SIM可以直接查詢基于KEMET型號的各種參數與曲線,包括DC電壓與標稱電容值變化的關系曲線。

舉例:比較以下三個電容(C0G/X5R/X7R)DC電壓對標稱容值變化的影響

C0G (KEMET C1206C104J4GACTU, 0.1UF 16V C0G 1206 ±5%)

X5R (KEMET C0402C104K4PACTU, 0.1UF 16V X5R 0402 ±10% )

X7R (KEMET C0402C104K4RACTU, 0.1UF 16V X7R 0402 ±10%)

Digi-Key網站產品頁面中的設計資源欄里,可以直接鏈接到KEMET K-SIM在線工具。無需再次輸入型號,一鍵打開KEMET K-SIM。Digi-Key網站中的KEMET 陶瓷電容基本都能通過該方法鏈接到K-SIM。

圖1,通過Digi-Key網站KEMET產品頁面,鏈接到在線免費工具KEMET K-SIM

如下圖,當電壓從0升到12VDC時:

C0G (C1206C104J4GACTU) 電容值下降0%

X7R (C0402C104K4RACTU) 電容值下降40%

X5R (C0402C104K4PACTU) 電容值下降53.33%

我們可以看出,對于Class I C0G,電壓對電容值的影響很少。對于Class II X5R/ X7R,電壓對電容值的影響比較大。

圖2,DC電壓與標稱電容值變化的關系(圖片來源:KEMET K-SIM)

AC電壓對電容值的影響

下圖是典型的AC電壓對于Class-II電容影響的曲線圖。不同的AC電壓,電容值的誤差也不一致,甚至有可能高于標稱電容值。

圖3,典型AC電壓對于Class-II電容的影響(圖片來源:KEMET)

封裝對電容值的影響

有時陶瓷電容生產廠家為了在更小的封裝里,維持相同水準的電容值,而選擇性地減少電介質的厚度或者調整電介質配方。這種設計的改變可能會導致更高的電壓應力以及更大的電容值損失。

下圖比較了0805/1206/1210封裝下47uF/6.3V陶瓷電容,應用電壓對實際電容值的影響:在5V電壓下封裝越小,實際電容值下降越快。

圖4,不同封裝47uF/6.3V陶瓷電容電壓對實際電容值影響(圖片來源:KEMET)

封裝的大小影響了電介質的厚度,在施加相同電壓的情況下,尤其是對以鐵電材料作為介電材料的陶瓷電容,電介質的厚度越小,內部的電場應力越大。

總結

實際應用中,電壓的大小、介電材料的類型、電介質的厚度等都會對陶瓷電容的實際電容值產生影響。其中鐵電材料作為介電材料往往是罪魁禍首。借助Digi-Key網站的在線工具以及KEMET K-SIM來協助陶瓷電容選型設計,可以了解電壓與電容值之間的關系,做到事半功倍。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電壓
    +關注

    關注

    45

    文章

    5624

    瀏覽量

    116029
  • 陶瓷電容
    +關注

    關注

    3

    文章

    440

    瀏覽量

    23943

原文標題:這3個“隱藏”因素,是陶瓷電容選型最容易被忽視的!

文章出處:【微信號:elecfans,微信公眾號:電子發燒友網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    工程師應該掌握的20模擬電路(詳細分析及參考答案).pdf

    工程師應該掌握的20模擬電路(詳細分析及參考答案).pdf
    發表于 04-07 13:28

    工程師應該掌握的20模擬電路(詳細分析及參考答案)

    工程師應該掌握的20模擬電路(詳細分析及參考答案)
    發表于 08-17 09:58

    極管特性曲線詳細分析

    極管特性曲線詳細分析,特性曲線看不懂,
    發表于 06-29 16:34

    uboot代碼詳細分析

    [url=]uboot代碼詳細分析[/url]
    發表于 01-29 13:51

    詳細分析一下USB協議

    本文跟大家一起詳細分析一下USB協議。
    發表于 05-24 06:16

    詳細分析stm32f10x.h

    每日開講---學習STM32不得不看的剖析(詳細分析stm32f10x.h)摘要: 學習STM32不得不看的剖析(詳細分析stm32f10x.h)。/**這里是STM32比較重要的頭文件*******************************************
    發表于 08-05 07:44

    詳細分析了VTIM和VMIN的功能

    上一篇文章中,我們詳細分析了VTIM和VMIN的功能,《嵌入式Linux 串口編程系列2--termios的VMIN和VTIME深入理解》 也明白了這兩參數設計的初衷和使用方法,接下來我們 就詳細
    發表于 11-05 07:09

    電子工程師必須掌握的20模擬電路詳細分析

    本文檔的主要內容詳細介紹的是硬件工程師必須掌握的20重要模擬電路的概述和參考答案以及詳細分析
    發表于 09-27 08:22

    電子工程師需要掌握的20模擬電路的詳細分析

    電子工程師需要掌握的20模擬電路的詳細分析
    發表于 09-28 06:22

    電子工程師必須掌握的20模擬電路詳細分析

    內含參考答案以及詳細分析
    發表于 10-07 07:15

    超級電容器原理及電特性詳細分析

    超級電容器原理及電特性詳細分析 超級電容器是一種高能量密度的無源儲能元件,隨著它的問世,如何應用好超級電容器,提高電子線路的性能和研發新的電路、
    發表于 12-08 08:40 ?6199次閱讀

    電子工程師必須掌握的20模擬電路詳細分析

    電子工程師必須掌握的20模擬電路詳細分析
    發表于 06-08 17:52 ?36次下載

    近期的幾個單片機例程及詳細分析

    近期的幾個單片機例程及詳細分析,感興趣的可以看看。
    發表于 06-21 17:02 ?3次下載

    Buck變換器原理詳細分析

    Buck變換器原理詳細分析
    發表于 09-15 17:26 ?30次下載
    Buck變換器原理<b class='flag-5'>詳細分析</b>

    消滅EMC大利器的原理詳細分析

    濾波電容器、共模電感、磁珠在EMC設計電路中是常見的身影,也是消滅電磁干擾的大利器。對于這這者在電路中的作用,相信還有很多工程師搞不清楚。本文從設計設計中,詳細分析了消滅EMC
    的頭像 發表于 12-01 10:12 ?1.2w次閱讀
    消滅EMC<b class='flag-5'>三</b>大利器的原理<b class='flag-5'>詳細分析</b>
    主站蜘蛛池模板: 成人免费aaaaa毛片| 色拍拍综合网| 欧美片欧美日韩国产综合片| 欧美日韩亚洲国内综合网俺| 欧美激情91| 久久久久久久蜜桃| 国模网站| 97综合色| 国产怡红院| 国产激烈床戏无遮挡观看 | 天天干天天曰天天操| 日本伊人网| 日韩啪啪网| 2021久久精品国产99国产| 另类五月| hdhdhd69日本xxx| 色噜噜人体337p人体| 俄罗斯美女69xxxxxx| 草草影院私人免费入口| 六月丁香啪啪| 中文字幕在线资源| 五月桃花网婷婷亚洲综合| 亚洲国产综合人成综合网站00| 五月婷婷视频在线观看| 人人射人人澡| 好男人社区www在线资源视频| aaa特级毛片| 狠狠操夜夜| 狠狠干b| xxxx欧美| 亚洲精品国产美女在线观看| 欧美三级一区| 波多野结衣在线视频免费观看| 色天天综合色天天碰| 六月激情丁香| 亚洲精品自拍区在线观看| 人人搞人人爽| 一级片a| 好大好硬好深好爽视频h| 亚洲欧美精品成人久久91| 亚洲伊人久久大香线蕉综合图片|