电容的参数和选型

本文详细介绍了电容封装的区别(直插与贴片)、精度标准、温度系数(如MLCC中的NPO和X7R)、耐压、ESR概念以及如何根据频率选择滤波电容,还提到了钽电容的注意事项。

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电容
封装可以分为直插电容和贴片电容
还可以分为极性带电容和无极性电容

精度

电容和电阻不同 电阻的精度可以做到高于0.1% 而电容的话5%精度已经非常高了
一般精度为5% 10% 25%

温度系数

电容的电量会随着温度的上升而下降 单位为PPM
常用的贴片电容是MLCC MLCC中常用的是NPO COG Y5V Z5U X7R X5R 其中COG和NPO为一样的电容
NP0电容器是电容量和介质耗损最稳定的电容器
在温度从-55~125时容量的变化为0-30ppm 就是温度变化大 稳定性越好 NP0电容器适合振荡器 谐振器的槽路电容
X7R
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3耐压

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温度范围

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ESR

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ESR是等效串联电阻 (越小越好)
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直插式电容
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贴片电容
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有黑边的一侧就是负极 电荷量100uf 耐压值是6.3伏特
钽电容
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颜色较深的那一边是正极
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如何快速得到226代表的代表的电容? 记住104是0.1uf 依次类推 105为1uf 106是10uf 所以226就是22uf 钽电容接反必爆炸!!!

滤波电容的选择

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例如有个51单片机的晶振是10mhz 就用0.1uf 高于10mhz就用0.01uf
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<think>嗯,用户想了解铝电解电容选型的关键参数,这是个很专业的电子元器选型问题。作为搜索助手,需要准确抓取核心参数并给出实用建议。 先回忆铝电解电容的特性:极性元、液态电解质、容量大但精度低,常用于电源滤波。选型参数应该围绕电气特性、物理特性寿命展开。 通过搜索确认核心参数如下: 电气参数方面,额定电压必须留出20%-50%余量,实际工作电压需低于额定值。容量偏差通常为±20%,高频应用要关注ESR值。温度范围需考虑环境温度自身发热,105℃产品比85℃更可靠。 物理参数中,封装尺寸直接影响PCB布局,引线间距直径必须匹配。寿命计算很关键,要结合温度降额曲线,通常每降10℃寿命翻倍。纹波电流承受能力与散热条相关,超额使用会加速失效。 特殊应用还需注意:高频电路选低ESR型号,汽车电子需符合AEC-Q200标准,长寿命应用避免选普通品。密封性差的电容在潮湿环境易失效。 最后生成相关问题要延伸选型痛点:电压计算、寿命估算、高频替代方案都是工程师常见困惑。三个问题分别覆盖基础参数应用、寿命推算替代方案选择。</think>铝电解电容选型需重点关注以下参数,确保电路可靠性及寿命: **额定电压** 工作电压需低于额定电压,通常留有20%-50%余量。例如12V电路建议选择16V或25V电容。过压会导致电解液分解失效。 **标称容量与偏差** 容量范围通常1μF~100,000μF,偏差多为±20%(M档)。电源滤波需大容量(如100μF~1000μF),高频电路可选小容量+低ESR组合。 **温度范围** 标准品为-40℃~+85℃,工业品需-40℃~+105℃。高温环境下每升高10℃,寿命减半。计算公式: $$ L_x = L_0 \times 2^{\frac{T_0 - T_x}{10}} $$ $L_0$为额定温度寿命,$T_x$为实际工作温度。 **等效串联电阻(ESR)** 低频应用ESR约数Ω~数十Ω,开关电源需选<100mΩ的低ESR型号。ESR过高引发放热失效,计算公式: $$ P_{loss} = I_{ripple}^2 \times ESR $$ **额定纹波电流** 需满足电路最大纹波电流需求。超负荷会导致热累积,参考热降额曲线选型。多电容并联可分流。 **寿命预期** 普通品寿命1000~2000小时,长寿命品可达5000~10000小时。寿命与工作温度成反比,105℃产品比85℃产品寿命更长。 **尺寸与封装** 引线间距(2.5mm/5mm/7.5mm等)需匹配PCB孔距。SMD贴片电容注意高度限制,插脚电容注意直径与安装方式。 **特殊要求** - 高频应用:选低ESR+低电感(ESL)型号 - 汽车电子:需AEC-Q200认证 - 高密封需求:选用防爆阀结构 > 注:选型时需同步关注厂商规格书的直流偏压特性(容量随电压下降)频率特性。
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