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深入了解板卡上的电容

 电容(capacitor)的结构是两层导电物质之间夹上一层绝缘物质,它具有储存一定电荷的能力。电容只能通过交流电而不能通过直流电,因此常用于整流(把交流电变成直流电)或滤波(把残余的交流电短路掉)。


(图为华硕P4T533主板CPU插槽附近的电容,含铝电解电容、钽电容和陶瓷电容等,你能分清吗?)

  电容常见的标记方式采用的是直接标记,其常用的单位有pF,uF两种,如电解电容470uF,另如瓷片电容2200pF等等,很容易的就能认出。但一些小容量的电容或贴片电容,也采用的是数字标示法。其一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,既表示后面要跟多少个0。例如343表示34X1000pF,另外,如果第三位数为9,表示10X-1,而不是10的9次方,例如479表达为就是4.7pF。

  在线路中主要应注意电容的耐压要求一般不低于原电容的耐压要求。其电容量在要求较严格的电路中,一般不超过原电容容量的正负20%既可。在要求不太严格的电路中,如旁路电路中,一般要求不小于原电容的1/2,一般不大于原电容的2-6倍即可。

  例:在显卡上,电容的热稳定性非常重要。由于图形芯片的功耗比较大,电源滤波电容如何在高温下稳定工作,是一个比较棘手的问题:如果采用电解电容,发热量问题非常突出,在高温下,许多品质不好的产品会因容量减少导致电压瞬间跌落,而对芯片产生不良影响,久而久之会加快电容的老化进度,如果采用钽电容,上述问题可以有很大程度地改善,但成本过高,而且钽电容的容量又不能做得很大,所以采用多个小钽电容并列是比较完美的不考虑成本的解决办法:)

  电容有许多种类,我们在板卡上常见的有铝电解电容、钽电容和陶瓷电容(独石电容)等。

  电源部分的电容对外接电源所提供的市电进行第一道过滤,而CPU及内存旁边的电容则进行第二次过滤,力求完全消除掉其中的杂波。铝电解电容和陶瓷电容这两种电容的优点是都能够承受比较大的电压及电流强度,但还是不能很好地过滤掉电流中的杂波。这个时候,就需要配合使用上钽电容了。

  铝电解电容是最常见的电容,一般较大且有极性,它的特点是容量大、价格低,但是容易受温度影响并且准确度不高。随着使用时间的增长铝电容会逐渐失效。铝电容被应用于低频滤波,起到稳定电压和电流的作用。


(图为主板CPU插槽部分的铝电解电容)

  钽电容全称是钽电解电容,它也属于电解电容的一种,由于使用金属钽做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

  总之,钽电容它的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就可以看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。

  此外,钽电容有正负极之分,为了安装、焊接的方便,钽电容在正极上会明显地标志上一道粗条,以示区别。



(图为华硕P4T533主板CPU插槽附近编号为CT3和CT4的两个钽电容)

  华硕P4T533主板CPU插槽附近以及CPU与北桥之间共计采用了七颗钽电容,该款主板其它部分也采用了钽电容。华硕P4T533主板不仅支持533MHz系统前端总线,更是支持32-bit RIMM4200 RAMBUS内存,因此对高频的支持能力无疑会使它成为高端主板的新典范。

  陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。华硕主板上采用了为数不少的陶瓷电容。



(图为华硕P4T533主板CPU插槽附近C打头的六个陶瓷电容,左侧R打头的为帖片电阻)

  名牌的板卡做工好于其它杂牌的板卡原因,不仅在于名牌的板卡大都采用了电磁性能较好的多层线路板,而且其上面的各种插槽及电子元器件都选用了名牌的优质产品,如名牌的电解电容/钽电容/陶瓷电容等等,其材质坚固,稳定性、兼容性、电磁性能皆很不错。

  例:品牌主板整流滤波及AGP部分的滤波电容一般都采用了名牌的大容量的电解电容,它可以滤除布线过长所造成的干扰。电解电容的容量越大效果越好。


(图为华硕P4S8X主板AGP插槽部分)

  许多品牌主板在CPU槽附近都使用了3300微法左右的多个大容量电解电容器附加贴片电容的设计,以充分保证CPU工作时电压和电流的稳定性。


(图为华硕P4S8X主板CPU插槽部分,注意图中还能看到两个钽电容)




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