Thread Content
Если считать конденсаторы типа SMD сердцем электронных схем, то их параметры являются их душой. Ведь качество электронных устройств, а также их пригодность для использования в той или иной схеме определяются именно показателями параметров конденсаторов типа SMD. У планарных конденсаторов есть 6 основных параметров. Давайте рассмотрим, какие именно это параметры. 1. Емкость и допуск: это диапазон разницы между фактической емкостью и допустимым отклонением от номинальной емкости. Для обычных конденсаторов существуют три уровня допуска: класс J, класс K и класс M, что соответствует значениям ±5%, ±10% и ±20% соответственно. 2. Номинальное рабочее напряжение: это значение напряжения, при котором конденсатор типа SMD может долгосрочно и стабильно работать. Это также называется «напряжением выдержки». При одинаковой конструкции, материалах изготовления и диэлектрике чем выше значение напряжения выдержки у конденсатора типа SMD, тем больше его размеры. 3. Коэффициент температуры: конечно, чем меньше коэффициент температуры, тем лучше, поскольку емкость конденсатора зависит от температуры. При изменении температуры на один градус емкость также меняется; высокая температура приводит к снижению емкости конденсатора. 4. Удельное сопротивление изоляции: удельное сопротивление изоляции обычно используется для определения величины тока утечки. Чем выше это сопротивление, тем лучше, поскольку тогда ток утечки становится меньше. Как правило, у резисторов с небольшой емкостью сопротивление изоляции бывает довольно высоким, тогда как у конденсаторов с емкостью в несколько сотен или тысяч омов сопротивление изоляции наоборот низким, а ток утечки — большим. 5. Значение потерь: это величина энергии, тратимой конденсатором с печатной платой на нагревание в течение единицы времени. Эти потери обусловлены прежде всего диэлектрическими потерями и потерями, связанными с металлом. 6. Частотная характеристика: Электрические параметры капаситоров с печатными элементами меняются в зависимости от частоты электрического поля. При работе на высоких частотах диэлектрическая проницаемость капаситоров снижается по сравнению с низкими частотами; при этом емкость также уменьшается, а потери растут по мере повышения частоты.