独石电容容量测量
简 介: 对于购买到的独石电容进行测试。获得容值的大体分布方差。测量电容随着温度变化的趋势。
关键词
: 独石电容,容值变化
§01 独石电容
一、独石电容与瓷片电容
根据 独石电容、瓷片电容、陶瓷电容什么关系? 给出了关于独石电容的基本介绍。
1、瓷片电容(Ceramic Disc Capacitor)
瓷片电容一般是由一层介质和一对电极构成的。其主要优点就是可以耐高压,通常用作安规电容,可以耐250V交流电压。其外观和结构如下图所示:
▲ 图1.1.1 瓷片电容结构
2、独石电容(Monolithic Capactor)
由于多层陶瓷需要烧结瓷化,形成一体化结构,所以引线(Lead)封装的多层陶瓷电容。多层陶瓷电容,也就是MLCC,片状(Chip)的多层陶瓷电容是目前世界上使用量最大的电容类型,其标准化封装,尺寸小,适用于自动化高密度贴片生产。
▲ 图1.1.2 独石电容结构
3、特点
(1)独石电容的特点是:
- 电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;
- 体积小,比CBB电容体积还小;
- 耐高温耐湿性好;
- 温漂系数小
(2)瓷片电容的特点是:
- 体积小,高频特性好;
- 比独石电容耐压高;
- 容量小,最大只有0.1uF;
- 比独石电容价格低。
二、购买电容
在 TB购买到的:常用独石电容盒 100P 1NF 10NF 100NF 1UF 2.2UF 10UF混装包 50V 。其中包括了三个混装的电容盒。
▲ 图1.2.1 独石电容盒子
▲ 图1.2.2 购买到的三盒独石电容
1、电容容量
▲ 图1.2.3 三盒购买到的独石电容容量分布
§02 测量电容性能
一、电容容量
使用SmartTweeter 测量独石电容的容量,测试对应容量的精度和方差。
1、测量结果
序号 | 标称值 | 数量 | 平均值 | 方差 |
---|---|---|---|---|
1 | 10pF | 15 | 10.557 | 0.421 |
2 | 20pf | 13 | 20.99 | 0.333 |
3 | 200pf | 16 | 205.62 | 3.06 |
4 | 3300pf | 17 | 3267 | 8.324 |
5 | 47nF | 13 | 44.14 | 1.996 |
二、热稳定性
利用 LC100-A电容电感 测量模块测量电容容值。
使用烙铁加热独石电容,测量它的容量变化。
1、容值的变化
▲ 读取的电容值变化
2、加热过程
▲ 图2.2.2 使用烙铁加热电容
※ 测试总结 ※
对于购买到的独石电容进行测量。选择部分容量的电容测量这些电容本身所对应的分布范围。
独石电容在加热的情况下,容值将会减少。
■ 相关文献链接:
- 独石电容、瓷片电容、陶瓷电容什么关系?
- TB购买到的:常用独石电容盒 100P 1NF 10NF 100NF 1UF 2.2UF 10UF混装包 50V
- LC100-A全功能型电感电容表,电感表,电容表,LC meter
● 相关图表链接:
- 图1.1.1 瓷片电容结构
- 图1.1.2 独石电容结构
- 图1.2.1 独石电容盒子
- 图1.2.2 购买到的三盒独石电容
- 图1.2.3 三盒购买到的独石电容容量分布
- 读取的电容值变化
- 图2.2.2 使用烙铁加热电容
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
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# TEST1.PY -- by Dr. ZhuoQing 2021-10-10
#
# Note:
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from headm import *
from tsmodule.tsvisa import *
dm3068open()
capdim = []
for _ in range(50):
n = dm3068cap()
printf(n)
capdim.append(n)
time.sleep(1)
tspsave('cap', capdim=capdim)
plt.plot(capdim)
plt.xlabel("n")
plt.ylabel("Capacitor")
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
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# END OF FILE : TEST1.PY
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文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/120690119
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