微调电容器的FAQ

特性

微调电容器基础知识

什么是微调电容器

微调电容器是可以自由增减电容量的元件。


*同样作为可以增减阻抗的元件,微调电位器 (Potentiometer) 也被大家熟知。


一般来说,微调电位器被使用时,经过一次设定后,就基本不会再作变动。


微调电容器的外观



微调电容器的应用例

应用例1: 震荡电路的频率调整

水晶振子的附加电容量的调整
→微调电容器被用在振子固有误差调整的用途上。


震荡电路
用途
  • 无线电子装置
  • 无线电子门锁
  • 手表
应用例2: 天线的匹配

由于天线本身形状的歪斜,绕曲的不同,电感 (L) 会发生变化。
通过使用微调电容器来调整电容值 (C) ,可以调整到需要的频率。

用途
  • 手机 (搭载Felica天线机型)
  • 手机基站
  • RF - ID读取机


微调电容器的原理

微调电容器是根据固定电容器的原理来确保电荷的。并通过旋转机构来实现电容量的增减。

固定电容器的原理

固定电容器由电介质和2片极板构成。
根据公式,电容量是与极板面积成正比,与极板间距离成反比。

Basic Structure of Capacitor
电容的基本构造

C = ε × S/D
C: 电容量 [F]
ε: 介电常数 [F/m]
S: 极板面积 [m2]
D: 极板间距离 [m]

微调电容器的原理

类似固定电容,由两枚极板夹着电介质构成。通过可动电极T的转动来增减电容量。当可动电极与固定电极B之间重叠面积发生增减变化时,电容值就会发生变化。根据下面公式可知,重叠面积增加时,电容量会增大。
随着可动电极的旋转,电容量发生变化。根据上图可知,从最小电容量到最大电容量需要旋转180度。 (1圈360度)

Basic structure of Trimmer Capacitor
微调电容器的基本构造



微调电容的容量值变化

电容值会随着可动电极的旋转角度的变化而成下图般变化。
因为大多数微调电容不具有止动部分,所以电容值会呈现连续变化。

Relationship between movable electrode and capacitance
可动电极的角度与电容值的关系



微调电容器的特长

电路板上过近的印刷电路会导致寄生电容 (非设计电容) 的产生。这时可以使用微调电容器来调整。

Because of the proximity design of print pattern in circuit board, there is unintended capacitance emerge. Therefore we can use trimmer capacitors for total capacitance adjustment.

使用预设后的微调电容器可以实现生产线上无调整。

当客户的产品基本不需要调整的时候,会选择固定电容器。
但是,当电容值需要调整的时候,已经组装完成的产品就只能被废弃。
当废弃率已经不能可以忽视不计的情况下,请选择预设后的微调电容器来替代固定电容器。

  • 预设后的微调电容器?
    预先将微调电容器的出厂电容值调整到客户所需的电容值后发货。属于特殊对应产品。
    (标准品为调整到最大值)
  • 通过采用预设后的微调电容器,大多数的客户产品可以无调整出厂。
    一部分需要调整的产品也可以通过调整来实现零废弃出厂。
With pre - set trimmer capacitors, it is possible to realize nonadjustable shipment.

使用微调电容器的情况下,周边的电路设计值可以较为粗略。

使用微调电容器的情况下,周边的电路设计值可以较为粗略。 (节省设计时间)
所以在注重设计周期的项目上推荐使用微调电容器。

In case of fixed capacitor, you will need much time to decided on the value. In case of trimmer capacitor, you can desing your circuit easily and speedy.





与微调电位器 (半固定电阻器) 的区别

  微调电容器 微调电位器
调整物理量 电容值 (C[F]) 阻抗值 (R[Ω])
端脚数 2 3
主要材料 电解质,陶瓷,空气等 碳素或金属陶瓷阻抗材料
可动触点形态 可动电极与电介质的面接触 (*左侧的图) 可动触电的点接触 (*右侧的图)


微调电容器的可动触点形态

Trimmer potentiometers sliding mode
微调电位器的可动触点形态
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