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更新日期: 2021年05月04日,有效期:360天
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三端电容的正确使用方法

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。 注意:通孔电容器在高温焊接和温度冲击下容易损坏或降低其可靠性。为了满足电子设备小型化的要求,过芯电容器的体积越来越小。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。因此,当通孔电容器投入批量生产时,电容器制造商应协助设计焊接工艺。现在许多制造商开始提供焊透式电容器阵列板。直接使用这种阵列板。

固态电容与液体电容的差异

固态铝电解电容的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器的低ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其对系统的干扰。另一方面,CPU使用多种工作模式,大部分时间在工作模式转换过程中。此时,固态电容器的高速充放电特性可以在瞬间输出高峰值电流,保证足够的电源供应,保证CPU的稳定运行。液体电解电容器在长期使用中,过热导致电解液膨胀,造成电容的损失,甚至超过沸点而引起膨胀爆裂! 高频低ESR特性是固态电解电容与液体电容差别的分水岭。固态铝电解电容的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器的低ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其对系统的干扰。 目前,CPU的功耗很大,主频率远远超过1GHz,峰值电流达到80A或以上,输出滤波器电容接近工作临界点。另一方面,CPU使用多种工作模式,大部分时间在工作模式转换过程中。当CPU从低功耗状态变为满载状态时,这种CPU的瞬时开关(一般小于5毫秒)需要从CPU电源电路的电容中获得大量的能量。此时,固态电容器的高速充放电特性可以在瞬间输出高峰值电流,保证足够的电源供应,保证CPU的稳定运行。

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