キャパシターの計算器

CAPACITORの計算に必要な包括的なカリキュレイターのSETを提供します。基本値の変換から複雑な回路分析およびタイミング計算まで、様々な用途で役立つでしょう。

よく寄せられる質問

基本概念

capacitanceの定義です。

電容capacitanceは、電気の荷重を存蔵する能力である。重要な点

  • capacitorの容量ファラッド、Fを測定します。
  • 標準単位: µF、nF、pF
  • 構造上の実体化に依存する
  • _dielectric素材によって影響を受ける_

電位容量値を読む方法

電容子にはさまざまなマークスキームが使用されている。

  • 直接値表記例:100μF
  • 3桁のコード例:104=100,000pF
  • 表面 Mount SMCコード
  • 偏差の表記codes

サーキット用途

タイミングサーキット

RCタイミングデザインの検討事項

  • 時間定数τを計算するτ=RC
  • 電圧閾値を検討する
  • コンポーネントの容認範囲を考慮する
  • 時間依存性のテンション

フィルタリングアプリケーション

キースポットです:

  • 切線周波数を計算する
  • _impedance matching_
  • 電気抵抗のESR効果を考慮する
  • _frequency response standard_

技術詳細

-capasutātor no rīpū

電解子電感器

高容量、極化型デバイス:

  • アルミニウム電解体: 総-purpose、コスト対効果
  • tantalum : 高信頼性、温度特性の安定化
  • ポリマー: 低電阻特性、 Ripple Current Capability が高い
  • 通常の値範囲:10nF~100M nF

セラミックキャパシタ

高周波用における一般的なもの:

  • クラス 1C0G/NP0:安定、低損失、高度正確な値
  • クラス2エックス7R、エックス5R:容量が高く、温度感受性
  • クラス3Z5U、Y5V:最高容量、最も変動の大きい
  • 典型的な値: 1pF~100µF

応用回路

パワースUPPLYアプリケーション

設計基準の重要な要素

  • 入力フィルタリング:EMIおよびトランジエントの削減
  • 出力フィルタリング:波動電圧の減少
  • バイスペース/デコップラ:ローカル電荷保管

シグナルプロセッシング

一般的な用途

  • ACコップリング:DCブロック、ACシグナルをパスする
  • フィルタネットワーク:有効性と無効性の設計
  • サンプル・ホールド回路
  • 峰値検出器および整合器

パフォーマンス特性

温界面特性

重要規格

  • 運用温度範囲
  • capacitance temperature coefficient
  • 電圧特性の変化
  • 生命期間と温度特性

頻度対応

重要特性

  • 自己振動周波数じぶしはんぷくりきすい
  • “質量係数クォファクターと放出係数ディスパーション・ファクター”
  • バンドウウィットの制限

選択ガイド

アプリケーション要件

キーショートlist

  • 出力電圧と電流
  • カプラシタンスの安定性
  • 周波数範囲の要求値
  • 環境条件

信頼性に関する考慮事項

生命長さに影響を与える要因

  • 適合温度範囲
  • バッテリー電圧_downgradeガイドライン
  • <<リップル電流制限>>
  • 環境影響

設計リソース

設計ガイドライン

重要なキャパシターの実装ガイドライン

  • いつでも全周温度範囲を考慮する
  • コンポーネントの精度に配慮する重要なアプリケーションの場合を考慮する必要があります。
  • 電圧 rating の安全範囲に適切なマARGINを設定する
  • ボード上の Circuit BoardPCBのレイアウトの影響を考慮すること
  • 正確な地線作業を実施する
  • メンテナンスおよび交換アクセス計画

一般的な誤り

capacitorの応用における避けるべきエラー

  • 不十分な電圧降下
  • 温度の効果は寿命に影響を与えない
  • 不良ESR電圧変化抵抗を平行配置でマッチングしない
  • 不十分な Ripple Current の ratings
  • 機械抵抗を考慮しない