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Análise resumida dos 6 principais parâmetros dos capacitores SMD

2020-08-31View Original

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Se os capacitores SMD são o coração dos circuitos eletrônicos, então seus parâmetros são a “alma” desses capacitores. Afinal, para determinar se um dispositivo eletrônico é de boa qualidade e se é adequado para um determinado circuito, é preciso analisar os vários parâmetros dos capacitores SMD. Os capacitores SMD possuem 6 parâmetros principais. Vamos conhecer quais são esses 6 parâmetros dos capacitores SMD. 1. Capacitância e erro: refere-se à faixa de erro permitida entre a capacitância real e a capacitância nominal. Existem três níveis comuns de erro para capacitores: classe J, classe K e classe M, que correspondem a ±5%, ±10% e ±20%, respectivamente. 2. Tensão de operação nominal: refere-se ao valor de tensão sob o qual um capacitor SMD consegue funcionar normalmente por um longo período de tempo. É o valor de tensão que pode ser suportado pelo capacitor. Esse valor também pode ser chamado de “tensão de ruptura”. Quando a estrutura, os materiais utilizados na fabricação e o meio isolante são os mesmos, quanto maior for a tensão de ruptura do capacitor SMD, maior será seu tamanho. 3. Coeficiente de temperatura: Claro, quanto menor o coeficiente de temperatura, melhor. Isso porque a capacidade do capacitor é afetada pela temperatura; a cada mudança de um grau na temperatura, a capacidade do capacitor também muda correspondentemente. Temperaturas muito altas fazem com que a capacidade do capacitor diminua. 4. Resistência de isolamento: A resistência de isolamento é usada para indicar o valor da corrente de fuga. Claro, quanto maior for a resistência de isolamento, melhor, pois assim a corrente de fuga será menor. Geralmente, nos resistores de pequena capacidade, a resistência isolante é bastante alta. Já nos capacitores com valores de centenas ou milhares de ohms, a resistência isolante é baixa, e a corrente de fuga também é maior. 5. Valor de perda: refere-se à quantidade de energia consumida pelos capacitores de montagem em superfície devido ao aquecimento gerado durante seu funcionamento, por unidade de tempo. Essas perdas provêm principalmente da perda no meio isolante e da perda no metal. 6. Características de frequência: Os parâmetros elétricos dos capacitores de montagem em superfície mudam à medida que a frequência do campo elétrico varia. Em ambientes de alta frequência, o índice dielétrico dos capacitores é menor do que em baixas frequências; consequentemente, a capacidade elétrica também diminui. Além disso, as perdas aumentam à medida que a frequência sobe.

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