电容

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电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。电容是指容纳电荷的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下自由电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。电容是指容纳电荷的能力。任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的。一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体。电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。收起

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  • (C)LLC谐振OBC最佳方案?三星电机推出1000V车用MFC高压电容
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  • 贴片铝电解电容为何成为电路设计优选?
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    新手工程师的崩溃瞬间:正负极接反竟让电容爆炸? 刚完成电路板焊接,通电瞬间却听到"砰"的一声——电解电容顶部炸开,铝壳碎片四溅😱。这种场景很多电子爱好者都经历过,根本原因往往是正负极接反导致电容内部电解液沸腾气化。电解电容与其他电容不同,其内部含有极性电解质,反向电压会使绝缘氧化膜破损形成短路,轻则电容失效,重则引发电路板烧毁事故⚡。 1分钟极性识别指南:肉眼分辨正负极的实用技巧 观察全新电解电容
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    你是否也曾为电解电容容量计算头疼? 深夜实验室里,调试板上的LED灯突然闪烁不定;电源模块输出不稳,整机频繁重启——这些场景是否让你焦虑过?😥 许多工程师在实际工作中发现,电解电容容量计算错误往往是导致电路性能异常的“隐形杀手”。盲目选型不仅拖慢项目进度,还可能引发批量生产事故。别担心,今天我们就用接地气的方式,带你彻底掌握电解电容充满容量的计算方法! 电解电容容量计算的核心公式 计算电解电容充满
  • 大容量铝电解电容怎么用?3个实用技巧告别故障烦恼!
    夜赶工的生产线上,设备突然发出异响后彻底停机🛑。维修师傅拆开控制柜发现:大容量铝电解电容底部鼓起,电解液泄漏导致电路板腐蚀。究其根源竟是正负极接反导致电容过压击穿!这种场景在电子维修现场屡见不鲜,轻则更换元件,重则整机报废😱。 极性识别与安装规范 大容量铝电解电容外壳明确标注负极性条带(通常为白色),对应PCB板上的阴影区或“-”号标识。安装前需用万用表复测:电阻值从低到高变化时,红表笔接触的为正
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    你是否曾在高频率电路设计中,遇到电解电容发热严重、寿命骤减甚失效的困扰?😓 许多工程师在开关电源、逆变器或高频滤波电路中,发现普通电解电容性能急剧下降,导致系统稳定性大打折扣。今天我们就来聊聊如何科学选择高频电解电容,避开这些常见坑位! 高频场景下,电解电容为何容易“掉链子”? 在高频工作中(通常指10kHz以上),电解电容的等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)会成为性能杀手。ESR过高
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    作为三星MLCC产品的专业代理商,贞光科技始终致力于为新能源汽车产业链提供高可靠性元器件及技术支持。贞光科技依托专业的技术团队,为车企提供从选型、验证到批量供货的全流程服务,确保客户能够快速导入并稳定应用。 谈起当下新能源汽车技术的跃进,不得不将视线投向 800 V 高压平台——它代表了更快充电、更轻车身、更长续航的趋势。比亚迪、极氪等主流品牌在这条道路上正快速前行,而三星电机推出的高压 MLCC
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