








三端电容正确的使用方法
当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。一个电极连接到芯线,另一个电极连接到外壳。使用时,将电极通过焊接或螺钉安装直接安装在金属面板上,待滤波的信号线连接在芯线的两端。穿孔电容器与面板焊接时,由于穿透电容器的热容与面板的热容相差较大,焊接局部温度过高,会损坏电容器。 当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。 三端电容器的缺点:虽然三端电容器的滤波效果优于普通电容器,但制约其高频效应的因素有两个,一是引线间的寄生电容耦合,二是接地线的电感。因此,三端电容器的滤波效果一般在300MHz以下。另外,三端电容器只能安装在电路板上,不可避免地导致高频泄漏。为了彻底解决宽带滤波的问题,我们应该使用穿孔电容器。 穿芯电容器本质上是一个三端电容器。一个电极连接到芯线,另一个电极连接到外壳。使用时,将电极通过焊接或螺钉安装直接安装在金属面板上,待滤波的信号线连接在芯线的两端。通过电容器的滤波范围可以达到几GHz以上。 小接地电感:当通过电容器的外部客户在360°范围内与面板连接时,连接电感很小。因此,在高频率下,它可以提供良好的旁路效果。 输入输出之间没有耦合:安装过芯电容器的金属板起到隔离板的作用,有效地隔离了滤波器的输入和输出端,避免了高频下的耦合现象。

不同材料电容间的性能差异
我们来看看环境温度和直流工作电压对c0g、X5R和Y5V电容的影响,c0g的容量不随温度变化,X5R的稳定性稍差,而Y5V材料的容量在60℃时变成标称值的50(百分比)。Y5V陶瓷片式电容器在承受50V电压时,其容量仅为额定值的30(百分比),陶瓷电容器的缺点是易碎。因此电路板要尽量远离变形和碰撞的地方。在使用高容量钽电容器时,应考虑这一点。在电源设计中,电容器主要用于滤波和去耦/旁路。 我们来看看环境温度和直流工作电压对c0g、X5R和Y5V电容的影响,c0g的容量不随温度变化,X5R的稳定性稍差,而Y5V材料的容量在60℃时变成标称值的50%。Y5V陶瓷片式电容器在承受50V电压时,其容量仅为额定值的30%,陶瓷电容器的缺点是易碎。因此电路板要尽量远离变形和碰撞的地方。 钽电容器在原理和结构上类似于电池。钽电容器具有体积小、容量大、速度快、ESR低、价格相对较高等优点。钽粉的粒度决定了钽粉的电容和耐压。颗粒越细,电容越大。如果你想获得更大的耐受电压,你需要更厚的Ta2O5,这就需要使用更大颗粒的钽粉。因此,获得高耐压、大容量等体积钽电容器是非常困难的。钽电容器需要注意的另一个地方是:钽电容器容易发生故障并表现出短路特性,抗浪涌能力差。大的瞬时电流很可能导致电容器烧坏并形成短路。在使用高容量钽电容器(如1000uf钽电容器)时,应考虑这一点。从上面可以看出,不同的电容器有不同的用途,并不是价格越高越好。 在电源设计中,电容器主要用于滤波和去耦/旁路。滤波主要是滤除外部噪声,去耦/旁路(以旁路形式达到去耦效果的方式,用“去耦”代替)是为了减少局部电路的外部噪声干扰。许多人倾向于把两者混淆。


