结构与分类
电解电容是一种常见的电容类型,其结构通常由金属箔(铝或钽)作为正电极,金属箔表面的绝缘氧化层(氧化铝或钽五氧化物)作为电介质,阴极则由导电材料和电解质(可以是液体或固体)等组成。根据正电极材料的不同,电解电容器主要分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极一般由浸过液态电解质的薄纸、薄膜或电解质聚合物构成;而钽电解电容器的负电极多采用二氧化锰。
电路图符号与 PCB 标志

电路图符号与 PCB 标志


在电路图中,电解电容有特定的符号表示。同时,在 PCB 电路板上,电解电容也有相应的标志符号。通常,PCB 符号中左侧有阴影部分的一侧对应电解电容的负极,而标有“+”的一侧为正极,不过也有部分人会省略右侧的“+”号。中间的两个圆点则代表 PCB 的焊盘。


工作原理
电解电容的工作原理基于电化学反应。当对电解电容进行充电时,阳极金属箔表面的氧化层会储存正电荷,而电解质中的负离子会在阴极处聚集,形成电场,从而实现电荷的存储。放电时,存储的电荷通过外部电路释放,电解质中的离子也相应地迁移,以维持电荷平衡。铝电解电容的阳极氧化层厚度决定了电容的耐压,且其具有自修复功能,即当氧化层老化时,可通过电解液反应重新修复。
作用
滤波作用 :在电源电路里,整流电路将交流变为脉动直流,后续接入大容量电解电容,利用其充放电特性,能使脉动直流电压相对稳定。为防止电路各部分供电电压因负载变化而波动,电源输出端及负载电源输入端常接数十至数百微法的电解电容。不过,大容量电解电容存在一定电感,对高频及脉冲干扰信号滤除效果不佳,因此常在其两端并联容量为 0.001-0.1μF 的电容来滤除高频及脉冲干扰。
耦合作用 :在低频信号传递与放大过程中,为避免前后两级电路静态工作点相互影响,常采用电容耦合,而为防止信号低频分量过多损失,多选用容量较大的电解电容。
存储电量高速释放 :闪光灯和大型激光器等设备利用了电解电容存储电量以便高速释放的功能,以获得明亮的瞬时闪光效果。
消除脉动 :当传导直流电压的线路含有脉动或尖峰时,大容量电容器可吸收波峰、填充波谷,从而使电压平稳。
阻隔直流 :将较小电容器连接到电池上,电容器充电完成后,电池两极间将无电流通过。
构成振荡器 :电容器与电感器一起使用时,可构成振荡器。
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