电解电容器如何辨别正负极

电解电容器如何辨别正负极,第1张

电解电容正负极的判断方法如下:

外观辨别: 首先拿出一个电解电容,第一种方法是看电解电容胶管,胶管一端印有负极的标示。另外一端正极则不表示。第二种方法是看电解电容引脚。引脚处有带网格的一端代表负极,另外一端则表示正极。 还有一种电解电容不是这样的,而是导针型的。见下图:这种电容首先观看导针,导针长的那一端为正极。导针短的一端则为负极。这个时候如果有人问我,有些已经切角的电解电容正负极怎么判断呢聪明的你这个时候会发现电解电容胶管导针短的一端会有一个电解电容正负极标示。

通过仪器测量 :还可以通过仪器来进行测量电解电容正负极。 找一台台式电源,把电压调小,把你的电解电容并在电源的输出端,然后再把电容倒过来并上,观察电流表的变化,电流大的时候,证明电容的正负极刚好与电源正负相反,这样也不会损坏电容。如果没有这样的电源,找一个低的电压也可以,电解电容接反会发热的,当然电压选择太低没有反应,这个方法会损坏电容。

通常电解电容不能用于交流电源电路,否则会损坏电容器。

电解电容器:电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。

无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个电极分别为两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质。有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦(ǒu)、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。无极性电解电容器通常用于音响分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。

介绍:电解电容器的内部有储存电荷的电解质材料,分正、负极性,类似于电池,不可接反。正极为粘有氧化膜的金属基板,负极通过金属极板与电解质(固体和非固体)相连接。 

电解电容器纸,又称电容器隔膜纸,它在电解电容器的阳极和阴极铝箔之间起隔离、绝缘作用。电解电容器纸的质量越好,越能满足电容器耐压、低阻抗、损耗小的要求。 

无极性(双极性)电解电容器采用双氧化膜结构,类似于两只有极性电解电容器将两个负极相连接后构成,其两个电极分别为两个金属极板(均粘有氧化膜)相连,两组氧化膜中间为电解质。

作用:电解电容器一般用于直流电路中作滤波、整流。有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流灯作用。无极性电解电容器通常用于音响分频器电路、电视机S校正电路及单相发动机的起动电路。

没有万用表怎么确定电容的正负极?先上答案:只确定电容的正负极,不需要使用万用表,可以根据电容的外观标记确定。

电容分两种:极性电容和无极性电容,有极性的电容可以从电容实物上的标记特征区分,无极性的电容没有正负极,可以任意接线。

极性电容

1、电解电容。实物如下图所示,在电解电容其中1引脚一侧会有一横条,横条上标有“-”表示负极。电解电容在电子设备上应用广泛,其容量范围很大,可从1μF到几万μF,甚至几F,电解电容一般在中低频电路中应用,其中电源滤波、储能应用最多,除此之外还有信号耦合、退偶、时间常数设定、隔直流等应用。

2、贴片电解电容。贴片电解电容分有极性和无极性两种,有极性的贴片电解电容在实物一侧涂黑作标记表示负极;若无极性的贴片电解电容则表面上无标记。

3、CA直插钽电容。离圈比较近的一端为正极,有的表面上会标有“﹢”字,有的没有,而且从负极引脚上也可以确认,负极的引脚跟金属外壳是连在一起的。这款电容一般在电源储能、滤波上使用。

4、贴片钽电容。从贴片钽电容的外观也可以判断电容的正负极,如下图所示,有深色横杠“—”的一侧为正极。钽电容一般用在电源滤波上。

无极性电容

1、贴片电容,其全称为多层片式陶瓷电容。

2、瓷片电容

3、云母电容

4、涤纶电容

5、独石电容

6、薄膜电容(CBB、聚丙烯)

总结:上文已经大概列出了所有常用的极性电容和无极性电容,极性电容从外观上都可以确认正负极,不需要使用万用表测量。

1个圆圈分2半,1半是黑色为负,一半无色为正。左面黑色阴影那端是负极,右侧是正极。主板上电容位置,如果是黑白色,黑色部分是负极,白色部分是正极。如果是白色或者黑色和无色,则涂白色或黑色是的部分是负极,不涂色的部分是正极。一般情况下,负极涂色部分范围较小。

1

电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,

能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。

2

电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。由于电容体积要比电阻大,所以一般都使用直接标称法。如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。如果是4n7就是47nF,不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,即指数标识,容量单位为pF,如独石和一些瓷片电容,一般就用指数形式,471就代表47×10^1

pF=470pF。

3

电容(Electric

capacity),由两个金属极,中间夹有绝缘材料(介质)构成。由于绝缘材料的不同,所构成的电容器的种类也有所不同:按结构可分为:固定电容,可变电容,微调电容。按介质材料可分为:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容。按极性分为:有极性电容和无极性电容。我们最常见到的就是电解电容。电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。

除了电解电容之外,其他电容没有正负极之分

电解电容的负极一侧有一串“-”号标志,正极没有;另外一种方法是:如果没有剪脚,则引脚较长的一端为正极,较短的为负极

电解电容外面有一条很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极

另一边就是正极

用表测时,按容量选档位

4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了

方法是两表笔分别接触两电极,每次测时先把电容器放电

电阻大的那次黑笔接的那一极是正极

判断贴片电解电容的正负极可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。

电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。

贴片电解电容线路板背面没有任何焊点,从而无任何引起短路的可能性。而另一方面,贴片电容无论选用的元件还是生产工艺成本方面都比插件电容要高。

扩展资料:

贴片电解电容通常由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。

贴片铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。

有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。

参考资料来源:百度百科-贴片电解电容

没有正负极或正反极。

电容由两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质构成。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容器的电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。

电容器在调谐、旁路、耦合、滤波等电路中起着重要的作用。晶体管收音机、CD唱机、录音机的调谐电路要用到它,彩色电视机的耦合电路、旁路电路等也要用到它。

扩展资料:

电容的作用:

1、耦合:用在耦合电路中的电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用。

2、滤波:用在滤波电路中的电容器称为滤波电容,在电源滤波和各种滤波器电路中使用这种电容电路,滤波电容将一定频段内的信号从总信号中去除。

3、退耦:用在退耦电路中的电容器称为退耦电容,在多级放大器的直流电压供给电路中使用这种电容电路,退耦电容消除每级放大器之间的有害低频交连。

4、高频消振:用在高频消振电路中的电容称为高频消振电容,在音频负反馈放大器中,为了消振可能出现的高频自激,采用这种电容电路,以消除放大器可能出现的高频啸叫。

5、谐振:用在LC谐振电路中的电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路。

6、旁路:用在旁路电路中的电容器称为旁路电容,电路中如果需要从信号中去掉某一频段的信号,可以使用旁路电容电路,根据所去掉信号频率不同,有全频域(所有交流信号)旁路电容电路和高频旁路电容电路。

参考资料来源:百度百科-电容器

参考资料来源:百度百科-电容(电学物理量之一)

以上就是关于电解电容器如何辨别正负极全部的内容,包括:电解电容器如何辨别正负极、电容要区分正负极吗、看电路板中电容的标志图,如何分清楚正负极等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!

欢迎分享,转载请注明来源:聚客百科

原文地址: https://juke.outofmemory.cn/life/3845335.html

()
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-08
下一篇 2023-05-08

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存