
如何看贴片电容的主要参数,你知道吗?
04/08/2020
贴片电容是运用在电子设备中的关键电子器件,主要用途普遍,对贴片电容不了解的人要如何判断贴片电容的主要参数,贴片电容体型小不同于其他电容器可以把主要参数印在机壳,如何判断贴片电容的主要参数方法如下:
1、容积与错漏,实践性电容量和标称容量的较大错漏规模 。
2、附加工作电压,电力电容器在电源电路中能够长期稳定、牢固工作,所接纳的较大交流电压,又称之为耐压 。
3、温度系数,在必然溫度规模...

你了解贴片电容吗?
23/07/2020
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称是多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也可以称为贴片电容或片容。贴片电容有两种表示方法,分别是英寸单位、毫米单位。
片式多层瓷介电容器(mlcc)简称片式电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,因此也叫独石电容器。
多层片式陶瓷电容器的结构...

AVX钽电容选型的三大要素
23/07/2020
AVX钽电容如何选型?AVX钽电容选型的三大要素如下:
一、精度
主要分为:M档(±20%)K档(±10%)
常规均为M档,普遍不作说明均为M档;需要K档时,一般需特别说明,通常K档价格=(1+10%)*M档。
二、电容的耐压
通常指的是在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从2.5V--50V。
三、规格用途
以市场占有率最大的AVX贴片钽电容为例,主要有TAJ、TPS、TPM、TCJ、...

钽电容涨价,全球行业都慌了
22/07/2020
钽电容因其电容介质是钽材料而得名,由于上半年的疫情原因,国际上大部分钽矿都处于半停产或停产状态,并且矿区对的疫情防控具有天然的劣势,因此未来市场钽供应有着时显的不确定性。
而且钽电容的生产由于污染性很强的原因,要获得产地政府支持十分困难,所以一直以来行业钽电容的产能都十分有限。
如今年上半年钽电容产能不足造成的缺货涨价,市场人士普通认为是因为线上购物、线上教育、线上视频...

钽电容有什么优点?
18/07/2020
钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,因为钽电容内部没有电解液,所以很适合在高温下工作。钽电容这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作...

AVX钽电容应用于哪些领域?
18/07/2020
钽电容由于金属钽的固有本性,具有稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点。钽电容器较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。钽电容器在工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
AVX钽电容不仅仅在军事通讯,航天等领域应用,而且还在向...

AVX钽电容和KEMET钽电容如何区分
08/07/2020
随着社会的发展,科技的进步,钽电容的使用日益增多。现在主要有美国AVX、KEMET两大品牌的钽电容,这两
大品牌也是目前在世界上的“老大”,分布最广销量最大,那么我们应该如何来区分这两种钽电容呢?
因为AVX钽电容和KEMET钽电容都是黄色的,所以不能从颜色上来区分它们。
AVX钽电容的打字是横向打法,KEMET钽电容的打字是竖向打法。
AVX钽电容两端引脚大不相同,一边是“口”字型,...

贴片电容和贴片电阻在外观上的异同
08/07/2020
相同点:
1、贴片电容和贴片电阻外形都是长方体。
2、贴片电阻器的规格尺寸与贴片电容大部分都相同。
不同点:
1、颜色:陶瓷贴片电容表面本体颜色一般是黄色。而贴片电阻的本体颜色为黑色。
2、本体丝印:贴片电容由于制造工艺中需在高温中烧制,所以无法在电容本体上打上标示。而贴片电阻本体上一般都有丝印标示,该打标一般为三位或四位数字,其含义是阻值代码,其前2位或前三位是有效数字,最后一...

AVX钽电容的原理是什么?
23/06/2020
用钽粉压制成型,经过烧结后作为电容器的阳极,再经过化学方法在其表面生成氧化膜作为介质,在表
面生成二氧化锰作为阴极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...

如何判断贴片电容的好坏?
23/06/2020
贴片电容是目前用量比较大的常用元件,我们如何来判断贴片电容的好坏呢?
1、一般小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常就更换。容量变小,万用表无法测量,直接替换。
2、用万用表的二极档一针接地另一针分别测电容的两端两端响说明短路。
3、小贴片电容短路的话用万用表在线测量就能判断出来。如果是开路的话,因容量太小,用万用表量不出来,可用一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上...

AVX钽电容的作用
23/06/2020
AVX钽电容的作用有以下三点:
稳压防治电压抖动及滤波的作用;
由于体积小容量大,适用于较小空间;
随温度的升高,稳定性要优于瓷片电容。

贴片电容的分类
29/05/2020
贴片电容的分类
1.NPO电容器
2.X7R电容器
3.Z5U电容器
4.Y5V电容器
区别:NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同,所以在使用电容器时应根据电容器在电路中的作用不同来选用不同的电容器。

贴片钽电容优缺点
28/05/2020
贴片钽电容优点:
1.体积小
2.使用温度范围宽,耐高温
3.寿命长,绝缘电阻高,漏电流小
4.容量误差小
5.等效串联电阻小(ESR),高频性能好
贴片钽电容缺点:
1.耐电压不够高
2.电流小
3.价格高

钽电容的寿命有多长
28/05/2020
任何产品的使用都是有一定使用寿命的,大家都想华最低的价钱买个使用寿命长的产品,让物超所值才是关键的。那么钽电容的寿命有多长呢?
不同的生产厂商的贴片钽电容的寿命因该生产厂商的寿命与价值观不同而不同。欧美贴片钽电容生产厂商(如CDE,EPCOS、RIFA等)所生产的贴片钽电容的寿命均很长,而日本的贴片钽电容生厂商则认为电子产品使用寿命或列新时间大约三年(26 280h)。如果平均温度在35...

钽电容的标识方法及正负极判断
19/05/2020
钽电容向设计工程师提供紧致、高性能的电子电路,以及具有稳定性能的可靠高容值解决方案。钽电容过去一直受到设计工程师的青睐并得到广泛应用,如大容量能量储存、滤波和退耦。钽电容技术进步包括聚合物阴极系统的成熟,导致了有效串联电阻(ESR)降低、封装密度的显著改进,以及有效串联电感(ESL)的减小。我们将在本文中考察这些进展对钽电容性能的影响。
背景
钽电容的使用迄今已接近60年,它...

钽电容的标识方法及正负极判断
19/05/2020
钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而成。目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。钽电容是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。并且在某些方面具有陶瓷电容不可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。
一、优点
钽电容全称是钽电解电容,也属于...

低ESR钽电容及其在电路设计中的重要作用
14/05/2020
针对任何应用选择电容器时,必须了解一些关键特性,以便分析其电路适用性。在简单的电容器等效电路模型中,三个关键特性影响电路性能:电容、等效串联电阻(ESR)和电感。这些元件的大小以及随温度、频率和施加电压的变化,对于每种电容器技术而言是不同的。
本技术说明中,我们将研究钽电容器的ESR如何影响电路性能。ESR是构成电容器阻抗的所有纯阻性负载的总和。因此,这是一种热损耗特性。电容器工...

钽电容是什么
14/05/2020
什么是钽电容
就是一种直插式钽电容,钽电容是属于电解电容的一种,它使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,其本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
钽电容有什么优点
钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对...

钽电容的发展历史
07/05/2020
容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,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。

钽电容和固态电容的区别
07/05/2020
其实也是固态电容中的一种,全称可为固态钽质电解电容。固态钽电解电容与陶瓷电容相比,固态对温度、偏置和振动效应的敏感度相对较低。新兴一种固态采用导电聚合物电解质,而非常见的二氧化锰电解质,其浪涌电流能力有所提高,而且无需电流限制电阻。此项技术的另一好处是ESR更低。固态的电容值可以相对于温度和偏置电压保持稳定,因此选择标准仅包括容差、工作温度范围内的降压情况以及最大ESR。导电聚合物具有低ESR特性...