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電容器在電場效果下耗費的能量,一般用損耗功率和電容器的無功功率之比,即損耗角的正切值表明(在電容器的等效電路中,串聯等效電阻ESR同容抗1/ωC之比稱之為Tanδ,這里的ESR是在120Hz下核算取得的值。明顯,Tanδ跟著丈量頻率的添加而變大,隨丈量溫度的下落而增大)。損耗角越大,電容器的損耗越大,損耗角大的電容不適于高頻情況下任務。散逸因數dissipationfactor(DF)存在於一切電容器中,有時DF值會以丟失角tanδ表明。此參數愈低愈好。但鋁電解電容此參數比擬高。
DF值是高仍是低,就同一品牌、同一系列的電容器來說,與溫度、容量、電壓、頻率……都有聯系;當容量相還,耐壓愈高的DF值就愈低。此外溫度愈高DF值愈高,頻率愈高DF值也會愈高。
外型尺度
外型尺度與分量及接腳型態關聯。singleended是徑向引線式,screw是鎖螺絲式,別的還有貼片鋁電解電容等。至於分量,同容量同耐壓,但品牌異樣的兩個電容做比擬,分量必定異樣;而外型尺度更與外殼計劃有關。普通來說,直徑一樣、容量一樣的電容,高度低的可以代用高度大的電容,可是長度高的代替低的電容時就要思索組織干與問題。
ESR
一只電容器會因其結構而發生各種阻抗、感抗。
ESR等效串聯電阻及ESL等效串聯電感是一對重要參數─這就是容抗的根底。一個等效串聯電阻(ESR)很小的電容相對較大容量的外部電容能很好地吸收疾速變換時的峰值(紋波)電流。用ESR大的電容并聯更具本錢效益。但是,這需求在PCB面積、器材數目與本錢之間尋求折衷。
紋波電流和紋波電壓
也稱作漣波電流和漣波電壓,其實就是ripplecurrent,ripplevoltage。意義就是電容器所能耐受紋波電流/ 電壓值。紋波電壓等于紋波電流與ESR的乘積。
當紋波電流增大的時分,即便在ESR堅持不變的情況下,紋波電壓也會成倍進步。換言之,當紋波電壓增大時,紋波電流也隨之增大,這也是懇求電容具有更低ESR值的緣由。疊參加紋波電流后,由于電容內部的等效串連電阻(ESR)惹起發熱,然后影響到電容器的運用壽數。普通的,紋波電流與頻率成正比,因而低頻時紋波電流也比擬低。
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