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电容的阴极和阳极 提到电容的正负极,电子行业人员都很清楚。有极性电容有两个引脚,一正一负,应用在电路中时,对应的接到电压的正极和负极。 对于电解电容,我们经常还会听到另一个概念:“阴极和阳极”,也常有解释“就是正极和负极”。是否合理暂不作结论,先来从电容本质讲起吧.~~ 下图是电容器的基本结构:两块导体板(通常为金属板)中间隔以电介质(要含绝缘体),即构成电容的基本模型。 对两块导体板施加电压时,其两端正负电荷将等量地分布,即储存电荷或充电过程。 储存正电荷的导体板叫“正极”,储存负电荷的导体板叫“负极”。 那么液态电解电容,就是将两块导体板做成了卷状铝箔的形态,中间铆接上引线作为正负极的导线,这样就形成了基本的电容形态: 为了再增加容量,铝箔会将两极铝箔做腐蚀,实际的表面积远远大于其表观表面积。由于采用具有众多微细蚀孔的铝箔,通常需用液态电解质才能更有效地利用其实际电极面积(见下文“铝电解电容为什么需要电解液?”解释)。 当然,这还不够,还有正负铝箔间的绝缘介质问题要解决。 正极铝箔通过氧化在其表面生成一层极薄的三氧化二铝(Al2O3),作为绝缘介质,再用浸有糊状电解质的吸水纸夹在两条铝箔中间,注入导电的液体,再整体卷绕。 铝电解电容为什么需要电解液?其正负极不都是铝箔吗,而且三氧化二铝不是它们之间的电介质吗,为什么还需要电解液? 如果要使两个极板之间的距离只有氧化铝那么一点点,光靠两个极板靠拢是很难实现的。 由于液体具有流动性,所以可以使两个极板之间的距离最最小。电介质是液态导体,等同于使电容的极板间隙达到最小。借助电解液的流动性,才可能形成最大有效极板面积。 下图就是液态电解电容的基本构成: 那么给电容充电,再看看内部正负电荷分布状况,如下图: 一目了然,以氧化膜为介质,正电荷分布于正极铝箔,而负电荷则分布于氧化膜和电解液的接触面。 可以看出,电容的“正负”极,是储存正负电荷的导体(电容的正负端引脚),是对电容储存电荷极性方向的称呼。 而我们通常所说的“阴阳”极,是指绝缘介质两端正负电荷的距离最近的载体,所以,铝电解电容器的阳极是表面生成Al2O3介质层的正极铝箔,阴极并非我们习惯上认为的负箔,而是电容的电解液。 负箔在电解电容器中只是起电气引出的作用,因为作为电解电容器阴极的电解液法直接和外电路连接,必须通过另一金属电极和电路的其它部分构成电气通路。 喜欢更多文章,请扫描二维码,关注微信号~
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