電子電容器通常是許多電路板設計中的一個簡單的電氣元件,它能夠將電荷儲存一段時間,電荷儲存在電極中。儲存容量很小,以法拉(F)為單位進行測量。大多數電容器都很小,所以它們的容量以微法拉(10為負六次方)、納法拉(10為負九次方)來測量,或者是皮科法拉(10到負12次方)裝置。新的超級電容器已經被設計出來,它實際上可以容納足夠的電荷,可以在法拉德單位進行測量。第一次陶瓷電容器的設計是在20世紀30年代,當時它被用作無線電接收器和其他真空管設備的一個部件。電容器現在是許多電子應用,包括汽車、計算機、娛樂設備和電源。它們也有助于維持電力線的電壓水平,提高電氣系統效率和減少能量損失。最初的陶瓷電容器設計是圓盤形的,除了單片陶瓷電容器仍然是主要的設計。陶瓷電容器使用鈦酸鋇等材料作為介質與其他電容器不同,它們不在線圈中,因此可用于高頻應用和電路中。單片陶瓷電容器是由薄介電層與交錯金屬膜電極交織而成。一旦引線連接好,該單元被壓成單片或實心均勻的形狀,單片電容器體積小、容量大,使小型化成為可能,電子設備中的數字化和高頻化。多層陶瓷電容器使用由多層金屬和陶瓷層隔開的兩個非極化電極作為電介質。這些電極存在于高頻電源轉換器、開關電源和DC-DC轉換器的濾波器中。計算機,數據處理器、電信、工業控制和儀表設備也使用多層陶瓷電容器。陶瓷電容器屬于I型,II型或III型。I型陶瓷電容器通常由金屬氧化物和鈦酸鹽混合物制成的電介質。它們具有高絕緣電阻和較低的頻率損耗,即使在電壓變化時也能保持穩定的容量。這些電容器用于諧振電路,濾波器和定時元件。II型電容器的電介質由鋯鈦酸鹽和鈦酸鹽制成,如鋇、鈣和鍶。與I型電容器相比,它們具有更高的頻率損耗和更低的絕緣電阻,但仍能保持較高的容量水平。這類電容器通常用于耦合,阻塞和濾波。II型電容器的一個缺點是,隨著使用時間的推移,它們會失去容量。III型陶瓷電容器是通用電容器,適用于不需要高絕緣電阻和容量穩定性的應用場合。
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