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1、60 亿美元大市场,国产崛起替代日系大势所趋 电容器是三大被动元器件之一,全球市场规模接近200亿美元。电容器是三大基础被动元器件之一,电容器是一种由两片接近并相互绝缘的导体制成的储存电荷的元器件,在电路中主要用于调谐、滤波、耦合、旁路和能量转换等。参考数据来看,2013 年全球电容器市场规模达到180 亿美元,预计到 2019年全球将达到 222 亿美元,年均复合增速维持在 5%左右。...
[2018-1-2]
绝大多数种类的电容都是无极性的,唯独电解电容有极性,电解电容当中,又有很特殊的无极性电解电容。与普通电容相比,电解电容的容量大、价格低、体积小是其他电容无法比拟的,但是电解电容一般都有极性,而且工作可靠性、耐压、耐温、介质损耗等指标都不如其他电容。所谓无极性电解电容,实际上就是将两个同样的电解电容背靠背封装在一起。这种电容损耗大、可靠性低、耐压低,只能用于少数要求不高的场合。
[2018-1-2]
大多是做成固定容量不变的。 可变电容;可在一定的容量范围内自由调节的电容器,如;收音机里可以手动调谐选台用的那就是可变电容 可调电容(也称半可变电容);在一定的范围内可调整的电容器,如;瓷介微雕电容和线绕电容。 不能说“容量大的电容就有极性”,这点说错了,比如,用在电力系统中做相位角调整和用在启动电络中做消弧用的电容,容量有时做得很大,但是不分极性的。
[2018-1-2]
在直流电压叠加交流信号的电路中,且能保证叠加后的最低电压不会成为负值,就可以使用有极性的电容器。 在容量相同的情况下,有极性的电容器的体积和成本都远小于无极性的电容器,所以需要较大的电容量情况下,电容器的体积是一个较大的矛盾,能用无极性的电容器的场合,都自然会用有极性的电容器替代,不仅解决了体积问题,成本也低很多,何其不乐。 大电容可以滤除较低频率以上的交流信号,小电容则只能滤除较高频...
[2018-1-2]
有极性电容是指电解电容一类的电容,它是由阳极的铝箔和阴极的电解液分别形成两个电极,由阳极铝箔上产生的一层氧化铝膜做为电介质的电容.由于这种结构,使其具有极性,当电容正接的时候,氧化铝膜会由于电化反应而保持稳定,当反接的时候,氧化铝层会变薄,使电容容易被击穿损坏.所以电解电容在电路中必须注意极性.普通的电容是无极性的,也可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容. 1、原理上相同...
[2018-1-2]
涉及到电解电容器的原理:正接时电容器的正极会形成极薄的氧化膜(氧化铝)来作为电介质;反接时金属铝薄片(电容正极)是接电源负极的,会电解出H2来而不会形成氧化膜,另一电极由于材料不同也不会形成可以作为电介质的氧化膜。 铝电解电容器是由经过腐蚀和形成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、 中间隔着电解纸卷绕后,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。由于电解电容器存在极性,在使用时必须...
[2018-1-2]
交流信号在一定条件下可以把电容当作短路,此时交流信号的负半周怎么解决?难道要上拉成直流? 交流信号必须承载在直流电流上,正是要上拉成直流! 有极性电容工作时正极电位一定要高于负极.否则电容漏电----轻则电路无法工作,重则电容爆炸。 极性电容接反为什么会短路? 极性电容内部结构分为正极、介质层、负极,介质层具有单向导电的性质,当然接反后产品介质层就起不到绝缘的作用了,电容自然就...
[2018-1-2]
如果电容容量很小,耐压很高,工作电压低的话,反接看不出来啥;如果容量稍大(100UF以上),耐压离工作电压近,电容不会超过10分钟就坏,坏的表现形式是:先鼓包,再吹气,然后爆浆。 有极性电容器反接会爆炸,是不是说不能直接接在交流电源上? 不能接到交流电源上,因为这个有极性电容设计就是用在直流电源上,作滤波用,我原来也问过这种问题,想了好久,一直在问“电容不是隔直通交的吗,怎么有极性电容...
[2018-1-2]
氧化铝层是通过电镀在铝层上,相对于加在其上的电压来说是非常薄的,很容易被击穿,导致电容失效。 氧化铝层可以承受正向的直流电压,如果其承受反向的直流电压,其很容易在数秒内失效。这个现象被称为‘ValveEffect’,这就是为什么铝电解电容拥有极性的原因,如果电解电容的两个电极都有氧化层,则形成无极性电容。 许多文章报道了铝电解电容反向电压的阈值现象的机理,叫做氢离子理论(Hydrogeni...
[2018-1-2]
铝电解电容器正极、负极引出电极和外壳都是是高纯铝,铝电解电容器的介质是在正极表面形成的三氧化二铝膜。 真正的负极是电解液,工作时相当一个电解槽,只不过正极表面的阳极氧化层已经形成。 不再发生电化学反应,理论上电流为零。 由于电极与电解液杂质的存在,会引起微小的漏电流。 从现象上看铝电解电容器常见的失效现象与失效模式有:电解液干涸、压力释放装置动作、短路、开路(无电容量)、漏电流过...
[2018-1-2]
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