介绍
你永远不知道什么时候你需要一个电容器。 有时,你需要设计电源去耦电路,调整输出耦合上限或滤波器电路 ,在这些应用中电容是很关键的。 SparkFun电容器套件包含各种电容值,因此你可以随时随地使用它们。
本教程将帮助你识别套件的内容,并向你展示一些技巧,以便进一步扩展关于电容值的内容
套件内容
电容器套件包含从10皮法至1000微法的电容。
Capacitor Kit Contents | |||||
Value | Type | Marking | Quantity | Voltage Rating | |
10pF | Ceramic | 100 | 10 | 50V | |
22pF | Ceramic | 220 | 10 | 50V | |
100pF | Ceramic | 101 | 10 | 50V | |
1nF | Ceramic | 102 | 10 | 50V | |
10nF | Ceramic | 103 | 10 | 50V | |
100nF | Ceramic | 104 | 25 | 50V | |
1 µF | Electrolytic | 1µF/50V | 10 | 50V | |
10 µF | Electrolytic | 10µF/25V | 10 | 25V | |
100 µF | Electrolytic | 100µF/25V | 10 | 25V | |
1000 µF | Electrolytic | 1000µF/25V | 10 | 25V |
其中大多数常用的电容各10个,还有25个100纳法的电容,它们通常用于IC附近的本地电源去耦。 另外10个22pf的电容,在构建晶振时经常用作负载电容器。
电容识别
电容单位
实际上,一个法拉是很大的电容值。 而我们所用的电容值通常很小,一般在法拉的百万分之一或十亿分之一。 为了简洁地表达这些小值,我们使用更小的单位。 以下单位是现代约定。
Capacitor Metric Prefixes | |||
Prefix | SI Notation | Fraction | Symbol |
Microfarad | 10-6 | One Millionth | µf |
Nanofarad | 10-9 | One Billionth | nf |
Picofarad | 10-12 | One Trillionth | pf |
陶瓷电容
试剂盒中较小的黄色电容为额定电压50V的陶瓷电容器。如下图所示
从左到右依次是:10pF,22pF,100pF,1nF,10nF,100nF
电容上面的值为三位数的代码。 此代码类似于电阻器上的颜色代码,但使用的是数字而不是颜色。 前两个数字是电容值的两个最高有效位,第三个数字是10的指数。该值的单位为皮法。
要解码该值,取前两位数,然后第三位的数值表示在前两位后面再多加几个0。例如,104变为“10”,接着是“0000”或100000pF,更简洁地写为100nF。
电解电容
电解电容为圆柱体,看起来像小苏打罐。 它们的电容值通常比陶瓷电容要高。 与陶瓷电容不同的是,它们是极化的。
从左到右依次是:1μF,10μF,100μF,1000μF
电解电容上的标记很容易辨认,电容值直接印在上面。
此外还印有额定电压,在该套件中,1μF的电容的额定电压为50V,其他额定电压为25V。
电解电容的正负极判别
电解质电容是极化的。 正引脚的电位要比负引脚高。 如果装反了,它们很容易爆炸。
幸运的是,引线被清楚地标记。
电解电容上有两个极性指示标志:
1.在电容器上画的条纹通常表示负导线。
2.正极引线长于负极引线。
灵活应用
晶振
该套件特地配套22 pF的陶瓷电容用于建立晶振电路,微控制器通常需要用到晶振。
源自ProMicro的晶振电路
电容值组合
该套件提供了不同值的电容,但是值与值之间还有一些差距。通过串联或并联电容可以弥补这些差距。
并联
并联的电容器的值相加。你可以并联多个电容,得到更大的电容值。
串联
串联几个电容得到的电容值,为每个电容值的倒数之和的倒数。
有两个简单常用的方法可以得到你想要的电容值:
1.将两个同样的电容串联,等效电容为原来电容值的一半。
2.将两个同样的电容并联,等效电容为原来电容值的两倍。
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本文由翻译美国开源硬件厂商Sparkfun(火花快乐)的相关教程翻译,原始教程采用同样的CC BY-SA 4.0协议,为便于理解和方便读者学习使用,部分内容为适应国内使用场景稍有删改或整合,这些行为都是协议允许并鼓励的。
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https://learn.sparkfun.com/tutorials/capacitor-kit-identification-guide?_ga=1.34867497.946766378.1445226389