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Si una señal de alta frecuencia pasa a través de un capacitor, ¿importa si el capacitor está cargado?

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Solución:

La expresión “cambios de capacitancia según la polarización de CC” es un poco engañosa. En realidad, proviene del hecho de que se prueba con una polarización de CC y se le agrega un pequeño voltaje de CA para medir la capacitancia. Pero en realidad, la capacitancia de cualquier capacitor siempre depende del voltaje instantáneo a través del capacitor, sin importar de dónde provenga este voltaje. Por lo general, es CC, pero en su caso será CA de baja frecuencia más CA de alta frecuencia.

Así que necesitas una gorra con bajo $ CC/dV $ o variación de capacitancia por unidad de variación de voltaje. Eso incluye cerámica C0G y la mayoría de los tipos de tapas de película como PPS, PP, etc.

En su caso, dado que el voltaje de la red está involucrado, asegúrese de elegir un capacitor clasificado para ello. No solo el voltaje de CA, sino que también debe tener una clasificación X. No se trata de películas, sino que significa que es seguro usar el capacitor a través del voltaje de la red de CA. Principalmente, se trata de no iniciar un incendio si hay un cortocircuito interno en el capacitor, por lo que tendrá características como la autocuración. Tenga en cuenta que el valor de capacitancia de estos tiende a disminuir con el tiempo, ya que están expuestos a picos de voltaje que provocan un arco interno, lo que hace un agujero en el dieléctrico y provoca un cortocircuito. En este punto, la función de autorreparación se activa y el metal alrededor del orificio se vaporiza, lo que significa que ya no hay un cortocircuito y evita un incendio. Pero también significa que el valor de la capacitancia ha disminuido un poco. Entonces, si desea precisión a largo plazo, tal vez elija un límite de voltaje más alto, como 600V o 1000V.

También debe colocar resistencias de alto valor en las tapas para descargarlas una vez que el dispositivo esté desenchufado, porque supongo que este dispositivo tendrá un enchufe macho al final, y nunca es una experiencia feliz agarrar uno de estos cuando hay hay un capacitor cargado en el otro extremo. Las resistencias también equilibrarán el voltaje a través de las tapas para que ambos tengan la mitad del voltaje de la red, por lo que ambos están lo más lejos posible de su clasificación de voltaje máximo.

Varias otras personas mencionaron que las cerámicas de Clase 2 son absolutamente las peores, pero debido a que tienen una fuerte CC/dV, no solo la capacitancia será modulada por el voltaje de CA de 50 Hz, sino que también será modulada por su señal de HF, lo que creará todo tipo de armónicos de distorsión. . También tienen bastante pérdida, por lo que parte de su señal terminará como pérdida. Son increíbles para desacoplar fuentes de alimentación debido a su alta capacitancia por volumen, bajo costo y baja inductancia, pero son terribles para todo lo demás.

En realidad, depende en gran medida del propio condensador. Por ejemplo, muchos condensadores cerámicos son conocidos por su dependencia de la carga. Solo como punto de partida: https://www.murata.com/en-global/support/faqs/products/capacitor/ceramiccapacitor/char/0005.

Así que siempre tenga en cuenta que la capacitancia dada a menudo solo es válida para señales pequeñas y puede desviarse mucho.

Sí, importa, para los capacitores del mundo real, la capacitancia efectiva es una función del voltaje aplicado.

La fuerza de este efecto depende de la tecnología del capacitor, es más pronunciado en los capacitores cerámicos con dieléctricos de clase 2, también conocido como MLCC, el efecto puede ser tan fuerte como -70% de capacitancia efectiva cuando se encuentra al 100% del voltaje nominal para capacitores cerámicos de menor tamaño. y dieléctricos de bajo grado.

El mecanismo de este efecto es de naturaleza piezoeléctrica (electrostática), la cerámica se expande bajo los campos eléctricos aplicados.

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