1、电容哪种好
问题一:哪个品牌电容最好? Teapo - 台系中最好的。 Sacon - 韩国电容厂家,品质8错。GSC - 暴浆王。Jackcon - 比GSC还烂。。。一代暴浆王。OST - 较容易暴浆,和GSC齐名。。。着名电容品牌识别 (仅供参考)Rubycon(红宝石)Rubycon(红宝石)产自日本,已是知名的名牌电容,品质优异。防暴纹为英文字母K字型,侧面注有Rubycon(字样NICHICON(你吃糠)NICHICON是日本的老牌电容厂,其成名的时间和着名的RUBYCON(红宝石)差不多。不过它如今的水平比RUBYCON要好一些,因为NICHICON现在已经有铝固体聚合物导体电容--F55系列。不过NICHICON电容和SANYO、CHEMICON等厂牌相比,普遍的指标都比较低,其LOW ESR的最高端产品,ESR值还停留在10几毫欧姆的水平(SANYO的钽聚合物并联电容能达到5毫欧姆)。基本上,NICHICON的进步势头已经很慢了。防暴纹为十字型(最垃圾的山寨电容也是十字)侧面有nichicon字样SANYO(三洋)SANYO在电解电容行业里面的地位,有些像三星在数字家电行业里面的地位。因为SANYO电容的种类和产量都是最多的,研发技术水准也是数一数二的。单从性能上看,SANYO可能并不算最高端的品牌,但是从生产规模、供货能力、品控能力和研发水平综合评判,SANYO绝对是如今电容行业里的龙头老大。也是K字防暴纹,则面sanyo字样NCCNippon Chemi-con 即日本化工,NCC电容外皮上没有标示厂牌只有型号 但是主机板上不外乎都是 KZG 与 KZE 系列防暴纹酷似奔驰汽车的标志,侧面会着名相应的 KZG 或 KZE 系列PANASONIC(松下)这是我们熟悉的松下。PANASONIC的电解电容和陶瓷电容实力都很强。不过松下高端产品主要以钽固体聚合物电容为主,所以在一般硬件里面使用的很少。此外,松下的电解液电容GOLD(金装电容)系列也很有名。防暴纹为T字型,侧面有M标记HE KY YXF,YXG MV-AX,MV-CX FC (P2,P3,K6时代等级)HD,HV KZE ZL,ZLH MV-WX FM (P3,K7时代等级)HM,HC KZG MBZ MV-WG FJ (K7,P4,K8,P4+ 时代高级电容)HN KZJ MCZ (更高一级的电容,市面上极少见到)国内来说还是绿宝石做的较好,上楼说得不错,红宝石和尼吉康在电容界确实不错,但是价格不是所有的人都能承受,而且交期很长,其时我们国产多家电容产品完全可以替代小日本的产品,又何必用小日本的呢
问题二:电解电容什么牌子好 你好,我也在电容行业做了很长一段时间了。自我介绍一下,我是Nichicon原厂工作人员非代理或者贸易商云云。根据我的经验与市场信息反馈,目前整理了一下电容器品牌该如何选择的建议。
对于消费电子类,个人建议rubycon,说实话红宝石在63V以下的电容器做得真不错,质量与销量均是首屈一指。
对于工业级电解电容器(牛角&螺栓),建议选用Nichicon或者NCC,这两家在这个行业可谓死对头,质量价格均在一个水平线,在工业级电解电容器方面,Nichicon & NCC有绝对话语权。
薄膜电容器,随着光伏等产业的兴起,高额定电压的要求使得薄膜电容器逐渐替代了铝电解在这一领域的地位。目前薄膜电容器,做得最好的当属德国的EPCOS没有之一,当然国内的法拉电容技术和市场发展势头迅猛(个人认为是民族工业的骄傲)。当然像Nichicon&NCC也能做高质量的薄膜电容器,只是整个公司未将这个作为发展中心。
问题三:电容分哪几种啊? 作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:
1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:
1. 旁路
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。 为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
2. 去藕
去藕,又称解藕。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去藕电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰。将旁路电容和去藕电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。
3. 滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过,电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。
曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程。
4. 储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。 电压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的 B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式, 对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。
2、应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用:
1. 耦合
举个例子来讲,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合, 这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容, 由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2. 振荡/同步
包括RC、LC 振荡器及晶体的负载电容都属于这一范畴。
3. 时间常数
这就是常见的 R、C 串联构成的积分电路。当输入信号电压加在输入端时,电容(C)上的电压逐渐上升。而其充电电流......>>
问题四:用哪种电容做高频电容好? 云母电容器和陶瓷电容器的高频最好
问题五:电容有哪几种?有什么作用 太多了,有介质分类,有电容封装分类,有极性和无极性,耐压与容量的区别。不同的材料稳固性不一样。主要起作用为通交流租直流。具有存放电的作用。在电力强电中起补偿功率因数。在电子电路中作用较广,滤波,震荡,耦合信号,微积分电路运用等等。
问题六:电容表哪种好 比较大的是CM9601A,比较小