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瓷片电容基本参数
  • 产地
  • 深圳
  • 品牌
  • coretong
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
瓷片电容企业商机

瓷片电容以陶瓷材料为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器,外壳是陶瓷的,用来绝缘。又称圆片瓷介电容。

瓷片电容主要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,其中**典型作用就是可以消除高频干扰。

瓷片电容的稳定性及容量精度与其采用的介质材料存在着对应关系,主要分为三大类别:

一、是以COG/NPO为I类介质的高频电容器,其温度系数为±30ppm/℃,瓷片电容量非常稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化,主要应用于高频电子线路,如振荡计时电路等;其容量精度主要为±5%以及在容量低于10pF时,可选用B档(±0.1pF)、C档(±0.25pF)、D档(±0.5pF)三种精度。 按外形结构可分为:圆片形、管形、穿心式、筒形以及叠片式等。广东原装瓷片电容点击了解更多

二类为高介电常数类X7R电介质由于X7R是一种强电介质,因而能制造出容量比NPO介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不***,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。

三类为半导体类Y5V电介质这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较X7R差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及旁路电路中。

特点:温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。 广东**瓷片电容规格齐全由于多层的结构特性和封装原因,抵抗弯曲能力较差,PCB弯曲变形有可能引起电容开裂失效。

在电路中我们经常可以看见瓷片电容的身影,瓷片电容的结构比较简单,就是瓷片瓷片交替叠在一起烧结而成。由于瓷片电容的体积小成本低因此使用***。瓷片电容在电路中的特点是什么,小编总结了以下四类。

1)尺寸小。瓷片电容结构简单,尺寸可以做到很小,0402甚至0201封装的瓷片电容***应用在像手机这样对尺寸有严格要求的场合。

2)电性能稳定,温度影响较小。

3)ESR,ESL值很低,自谐振频率较高,可应用于PCB上几MHz到1GHz的滤波要求。

4)由于多层的结构特性和封装原因,抵抗弯曲能力较差,PCB弯曲变形有可能引起电容开裂失效。


电容器(Capacitor)电路缩写为C,电容单位法拉,用字母“F”表示。电容是用来储存电荷的容器,简称电容器。电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。

  瓷片电容又称圆片瓷介电容,分为高压瓷片电容和低压瓷片电容等,那瓷片电容参数如何识别呢?

  瓷片电容参数识别的方法

  电容的标称及识别方法:

  1.直标法:如果数字是0.001,那它**的是0.001uF=1nF,如果是10n,那么就是10nF,同样100p就是100pF。

  2.不标单位的直接表示法:用1~4位数字表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF。 高压瓷片电容器一个主要的特点就是耐压高,电压一般大于1KV的电压。

瓷片电容是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定震荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于你使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。

优点

1.容量损耗随温度频率具高稳定性

2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性

3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构

作用

MLCC(1类)—微型化,高频化,**损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温.主要应用高高频电路中。

MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本.主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。

高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构。深圳**瓷片电容维修价格

一般来说瓷片电容和高频电容是极为相似的两种电容器。广东原装瓷片电容点击了解更多

电容识别:

  1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量) 电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。 广东原装瓷片电容点击了解更多

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