各种电容的区别

本文介绍了聚酯、聚苯乙烯等多种电容的电容量、额定电压、主要特点和应用场景,对比了铝电解与钽电解、纸介与聚酯薄膜等电容的适用情况,还提及不同电容的温漂、价格差异,以及各类电容的优缺点。

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1、聚酯(涤纶)电容(CL)
电容量:40p--4u
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路

2、聚苯乙烯电容(CB)
电容量:10p--1u
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路

3、聚丙烯电容(CBB)
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路

4、云母电容(CY)
电容量:10p--0。1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路

5、高频瓷介电容(CC)
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路

6、低频瓷介电容(CT)
电容量:10p--4.7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路

7、玻璃釉电容(CI)
电容量:10p--0.1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路

8、空气介质可变电容器
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等

9、薄膜介质可变电容器
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等

10、薄膜介质微调电容器
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿

11、陶瓷介质微调电容器
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路

12、独石电容
容量范围:0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压
主要特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好,温度系数很高
应用范围:广泛应用于电子精密仪器,各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,I型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。

13、铝电解电容
电容量:0.47--10000u
额定电压:6.3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等

14、钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
电容量:0.1--1000u
额定电压:6.3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容


① 铝电解电容与钽电解电容
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的工作电压较低。
② 纸介电容和聚酯薄膜电容
其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
③ 云母和陶瓷电容
其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
④ 聚苯乙烯电容器
其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。

就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。
就价格而言,钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,价格也稍贵。

 

各种电容的优缺点   
极性   名称            制作                                               优点                        缺点  
无   无感CBB电容      2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。   无感,高频特性好,体积较小  不适合做大容量,价格比较高,耐                                                                                                      热性能较差。  
无   CBB电容          2层聚乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。     有感,其他同上。  
无   瓷片电容         薄瓷片两面渡金属膜银而成。                         体积小,耐压高,价格低,     易碎!                                                                                                  频率高(有一种是高频电容)   容量低  
无   云母电容         云母片上镀两层金属薄膜                             容易生产,技术含量低。       体积大,容量小(几乎没有用                                                                                                           了)  
无   独石电容                                                            体积比CBB更小,其他同CBB,有感  
有   电解电容         两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸泡在电解液   容量大。                      高频特性不好。

                     (含酸性的合成溶液)中。    
有   钽电容           用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。     稳定性好,容量大,高频特性好。 造价高。(一般用于关键地方)

<think>好的,用户想了解电容和普通电容区别及应用场景。首先,我需要明确电容属于普通电容的一种吗?可能用户所说的“普通电容”是指陶瓷电容、薄膜电容等非解类型。接下来要整理两者的核心区别,包括结构、材料、性能参数和应用场景。 根据引用内容,电容(比如铝解)容值较大,适合低频滤波,而普通电容如陶瓷电容容量小,适合高频滤波。结构上,电容有极性,使用解质,而普通电容无极性。寿命方面,电容可能受温度和压影响更大,需要降额使用,如引用2提到的X5R、X7R降额20%。应用场景方面,电容多用于电源滤波、退耦,而普通电容用于高频电路、信号处理。 需要确保回答的结构清晰,分点说明区别,再分别列举应用场景。同时,注意引用相关文献来支持观点,比如引用3提到铝电容用在直流电源入口处,引用2提到陶瓷电容需搭配其他电容使用。还要提醒用户注意极性、寿命和温度影响,这些是选型时的关键因素。 最后,生成相关问题时,要围绕用户可能进一步想知道的内容,比如具体选型建议、寿命影响因素、极性接反的后果等。确保问题有针对性,帮助用户深入理解。</think>### 电容与普通电容区别 电容与普通电容(如陶瓷电容、薄膜电容等)在结构、性能和应用场景上有显著差异,以下是具体分析: --- #### 一、核心区别 1. **材料与结构** - **电容**:以金属箔(铝/钽)为正极,氧化膜为介质,解液为负极。具有极性,不可反向压使用[^3]。 - **普通电容**:常见陶瓷、聚酯薄膜等介质,无极性,双向压均可工作[^1]。 2. **容值与频率特性** - **电容**:容值高(μF~mF级别),但等效串联阻(ESR)大,高频性能差,适合低频滤波(如电源退耦)[^3]。 - **普通电容**:容值低(pF~μF级别),高频特性优异,如陶瓷电容可滤除高频噪声[^1]。 3. **寿命与稳定性** - **电容**:受温度、压影响显著,需降额使用(如高温下容值衰减快),寿命较短[^2]。 - **普通电容**:稳定性高(如X7R、NP0材质),温度系数小,寿命长[^2]。 --- #### 二、典型应用场景 | **类型** | **应用场景** | |----------------|-----------------------------------------------------------------------------| | **电容** | 1. 直流电源滤波(如电源入口处)<br>2. 低频信号耦合/退耦<br>3. 能量缓冲(如机驱动)[^3] | | **普通电容** | 1. 高频滤波(如射频电路)<br>2. 信号去耦(如数字芯片旁路)<br>3. 谐振/定时电路[^1] | --- #### 三、选型注意事项 1. **电容**需注意: - 极性不可接反,否则可能爆炸。 - 高温环境需降额使用(如额定压50%以下)。 - 避免用于高频场景(ESR导致发热)[^2][^3]。 2. **普通电容**需注意: - 陶瓷电容容值可能随压/温度剧烈变化(如Y5V材质不建议严苛环境使用)[^2]。 - 大容量需求需并联电容或钽电容[^2]。 ---
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