中周内附电容大全

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中周内附电容大全019130556p

02543

03601

04570p

04D51p

060056p

06301-01-9540968p

1043682p

1046218

107143875 1071568p

1074468p

1074547p

1074630p

1075051

1096100

1200020730P

1309982p

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1-404-081-1137p

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1-404-146-1182p/19P

148C82P

187651p/47P

187775p/47P

19005547P

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19319133p

19404010P

200072A68p

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201P0012p

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210779

21311100p

213424p

21380B56p

21459-21917-0147 2142192100p 214219782 216184425.2 21917-O147 220055100p

22072A38P

2300100

236/5024p

236/540100

236/55082p

236/56024p

236-540SN100p

236-550SP/SY/SR56p

236-560SN/SY/SQ24p 25704422P

258/42010

2703/1109/8MS33p 270311098MS33p

2719-04501075p

2719-04541082 2729-503-100p 273740100p

273740可用236540代30010503933456p 300105039425975p

300-105-03-9432968p 3001503942975p

323P1540133p

323P1540133pF

323P164025pF

33210pF

349P1500182pF

3325/10p

33410p/150p

323P1540175/33 323P1580175p

323P1640233/5

323P254017533

349P1500110/82 3700-0009

370447p

370575p

370775p

370-81XB82p 3709100p

380168p

38M27p 390227p

4012375

40119-301(6365)82p 4021382/75 4136651p 4136751p 4153868p 4201937 4201988VC外附42051A47p 420637

4206587CV47 4207267 4219750P

43811外2247

470-001-03-9423668p 470001039525962p 489U80p

4N68p

4021375pF

51-10715-168

51-10745-147

51-10746-130

51-1O744-168 534082

53851000

5402100

540318

540A68

540C100

540D51

5410168

5411168

5412147

5413127

5414133

5601182

59-21913-0175p

59-21917-0147p

59-O1914-0133p

504A68p

504D51p

51-10715-168p

504D51pF

51-10715-175/68p 51-10744-168p

51-10745-147pF

51-10746-130pF 534082pF

53851000pF 5402100pF

540318pF

5410168pF

51-10745-147p/68

51-10745-168/47

中周内附电容大全2

51-10746-1

47/30p

513-800-S41用10744代5340

82/30

5385

1000p

5385

82/1000

53861000p

5401

82

5401

6.2

5402

100

5402

1000/100

5403

18

5403

100/18

540A

68/51pF

540A18/68/51 540B51pF

540C

100p

540C

51/68/100

540D

51p

54101

68p

54101

100/68

54111

68p

54121

47p

5413127pF 5414133pF 5601182pF

59-01914-0133pF 59-21913-0175pF 59-21917-0147pF 55871

75p

56011

82p

56011/9179282p 562166kc

68

59-01914-01

33pF

59-1917-01

75/47

59-21913-01

75p

59-21913-01

75(68)

59-21914-01

33p

59-21917-01

47pF

5l-10746-1

30

6036100585pF 6000870394309

100p 6001060393489100p 6001060394216

100p 600160394216100p 60226(044)

100

60226(047)

100

60280003

27p

6033300768pF 6036100447p

60361005

82p

60361006

27p

60565016

30 67000009100p 67000139p

6702

68外接

6O226(O44)100 6O226(O47)100 6O28OOO327 6O333OO768 6O361OO582 6O361OO627 6028000330pF 7021

82p

7021

51

7851

68p

7021

51/82

7021p

51p

703024

100pF 703025

51 703025

5

703031

100

70325

51

70341

68p

70342

56p 7043168p 7532100p 785151p 787210P

7K/22R100p

7O3024

100p

7O3O25

51p

7021

8997

150p

9156139pF 91562-8441439pF 9157168pF

90-057-3CC51p 913-01-530T47p 91551

68p

91562

39p

91562-84414

39

91571

68

91571-84454

68p

91571-85545

68p

91792

82/51

A2043753339

A75027382

A750277

82p

A75027782

C2:43

A7507282pF

A75072

82pC2:43

A7507277

82

A75325

82

A75962

A75962

24

A75963

68

A759654

82

A7532582pF A7596224pF A7596368pF A7596482pF A045

70pF

A75964

75

CE10358

82

CE1035882pF CE401193

68p

CE40119-301 68p

CE40119-310 68

CE40304-001 5600

CE40357

82

CE40564-001 82

CE40357

82

CE40358-001 82p

CE40359

82p

CE40359-001 82p

CE40564-001

82

CE41008-001

22p

CE41008-001

22pF

CE41008-001

24p

CE41250-601

15p

CE41250-601

68

CE41251-601

68p

CEILD014982 CILV0145

100p

CILV0146

82、43

CILV0148

82p

CS5425外附

D0012C

47p

D0012C

47

D0096C68pF

D0097

82p

D0097C82 D0097CE

82p

D009868p

D0098

68

D0101C37pF

D0130CE68pF

中周内附电容大全3D013436pF

D0132CE82pF D013536pF

D104656pF

D0148C82pF

D0149C82pF

D0152C47pF

D017882pF

D045882pF

D0199CE75pF D114882pF

D114982pF

D010156

D010137p

D0101C

27pF

D0125CE

47

D0130

71p

D0130C

71p

D0130C

82pF

D0130CE

68pF

D0130CE

71p

D0131CE68pF

D0132CE

82p

D0132CE

82pF

D0134

36

D0134CE

82

D0135

36

D0135CE

47

D0138CE

82

D264

75p

D0134

36/82

D0145

82

D0148

82pF

D014882pF

D0148C

82pF

D0149

82

D0149C

82pF

D0151CE

外配56

D0151CE39pF

D0152C

47pF

D0152CE

47pF

D0178

82p

D0199CE

75

D0230C

81pF

D0458

82

D0012C

47

D0096C

68

D0097

82

D0097CE

82

D0098

68

D0458

82p

D046218

D090782 D099CE75

D0012C47

D0101C27

D0103536

D099CE

75/82

D1030CE82

D1035CE

D1032CE82 D1046

56pF

D104882

E26475

80

ET504

51

ET505

51

E264

*75/80

F028-0J368p

HAC1442频率76MHZ27p HATRF1162T30p

I0462

18

IO462C IO46218

I0462C

18p

ILV0148

82

ILV0148C

82

ILV0149C

82p

ILZ0462 18p

K6981

51p

KT50451

MX3707

75p

MX3709100p

MX5385

90

N034B外配56

N034B

65

N304D68

NO151CE

39

NO34B外配56 NO34D

68p

P-004

100

QX5340

56-75p

R22E-264-76YT 68p

R22E26477YB

75

RCILD0148CE68 RCILD0462CE

18

RCILD0511CE

RF5418

68p

RTF6702

51p

RTF6702C

51

S328XS

30

S32XS

30

S70177XV39 S8923外置100

SL0004XV外置120

SL0005XV56p

SP-003

27p

SP-004

100p

S7017XV

39p

ST0177XV

39

ST6019

33

ST98/2703/110933p ST98270311033p

ST984701029100p

ST9847011029100p

S328XS30pF

TLI15175747

TLI15325556

TLI15775451

TLS153255BJ51

TLSI5325551

TLT15325586

TRF10375

TRF1074468

TRF107775

TRF1120D24

T4005B

10X2

T550

75

T560

24p

TC31157C51长虹D2522A TC31157C56长虹2592AE TC31157C

56

THX144227

TLI1075775

TLI15175747/56p

TLI1517617.96

TLI153255

56/86/68

TLI15775451

TLS115175756p

TLS1157754M56p

TLS153255

*51/56

TLS15325568/56p TLS153255B151

TLS153255BJ51pF TLS153255M51p

TLT151757

47

TLT157754

51

TRF103

75p

TRF1069

22p

-

中周内附电容大全4TRF10744

68pF

TRF1077

75p

TRF1120D

24p

TRF1162T

27p

TRF1164D

12p

TRF1166T1两脚均30 TRF118M

36p

TRF1239

30p

TRF1444

82pF

TRF1444V

82

TRF1445

75

TRF3800

1000p

TRF54111

68p

TRF5418

68p

TRF5963

68p

TRF6019D47p TRF602

5.6p

TRF6021

82

TRF6022D

82

TRF615A

51p

TRF6415

51p/39p TRF6415

39

TRF6415A

51

TRF670251

TRF6702182 TRF67201

82p

TRF75071

82

TRF75072

82

TRF7596368 TRF6702C

51

TRF6702S 100

TRF7021

82

TRFR02

5.6

TRK1445

75

TRK6415

51

THX1442

27p

TY6015100

TY6016100

TY6045

100p

TY6046

100p

TY6046

27

HAC1442

76MHZ27p

汤姆逊

56

V0145

82p

V0145C

100p

V0145CEZZ

82p

V0148

82p

V0148C

82/43

V0148CEZZ

82p

V014S

82

V03436p

V145C

100

V148C

82P

V148C C182P C243 VO14582

VO145C100

V148C

C1:82/C2:43

V148CE

C1:47/C2:82 VILZ0462

18p

VO145

82p

VO145C

100p

XT270311/09

33p

YMK0277

68p

YMK0278-A

100p

YMK0278-B

100

YMK02912

5600p

YTST60280433p 10TR/7TR380175P 10TR/7TR390224P 10TR/7TR330130P 10TR/7TR450175P 10TR/7TR450224P 10TR/7TR330130P

10TE/7TF01

82P

10TF1501

47P

IF007

82P

HAC1442

18P

7TR4001

29P

安规 电容介绍(X电容,Y电容作用)

1、安规电容介绍 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。安規電容通常只用于抗干擾電路中的濾波作用。 安规电容的放电和普通电容不一样,普通电容在外部电源断开后电荷会保留很长时间,如果用手触摸就会被电到,而安规电容则没这个问题。处于安全考虑和EMC考虑,一般在电源入口建议加上安规电容。 在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模,差模工扰起滤波作用。 Y电容: 在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准, 以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过 0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。 Y电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电

容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。 X电容: 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于原来额定工作电压的30%。 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V 之类的的普通电容来代用。 通常,X电容多选用纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。 2、安规电容分类 安规电容分为x型和y型。交流电源输入分为3个端子:火线L/零线N/地线G,(L=Line, N=Neutral, G=Ground)。跨于“L-N”之间,即“火线-零线”之间的是X电容;跨于“L-G/N-G”之间,即“火线-地线或零线-地线”之间的是Y电容。火线与零线之间接个电容就像是“X”,而火线与地线之间接个电容像个“Y”,这些都不是按什么材质来分的。

2 电容知识大全——专家超详细讲解

万鹏原创:最强最深入的电容讲座·实战篇 字体: 小中大| 上一篇| 下一篇发布: 01-18 09:39 作者: 万鹏来源: 泡泡网查看: 1718 次 本文作者万鹏简介:95年开始接触显卡,97年开始在《电脑报》、《微型计算机》上发表文章,99年进入耕宇公司,目前任职耕宇公司市场部,PCPOP技术顾问。曾用笔名:ECLIPSE、INTENSE、万大善人。假如您还没阅读过本文的上篇,那么我们强烈推荐您先阅读一遍:会攒机不叫DIY,迄今为止最深入的电容剖析。 第1页:铝电解液电容的制造过程 小地:万鹏你好,在上次的文章当中,我们了解了电容的构造、原理、阴极和阳极的分类,并且对如今性能最优秀的电解电容——固体聚合物导体电容进行了详尽的剖析。而这次,我们要谈些什么呢? 万鹏:假如说上次我们所讲的内容,都是以理论为主的话,那么这次我们要谈的则更加的实际——这包括电容的制造过程、电容的寿命以及不同品牌、不同型号电容的性能特点。 在本章节我们首先讲一讲贴片铝电解液电容的制造方法,贴片铝电解液电容是如今的显卡上最常见的电容之一。大家看完本章后,就能明白这种电容是如何从原材料变成现在的模样了。事实上其它种类的贴片电解电容,例如铝固体聚合物电容的制造方法也和它类似,只是阴极采用的材料不是电解液,而是固体聚合物等等。

贴片铝电解液电容是显卡上最常见的电容 贴片铝电解液电容的制造过程包括九个步骤,我们就按顺序逐一为大家讲解: 第一步:铝箔的腐蚀。 假如拆开一个铝电解液电容的外壳,你会看到里面是若干层铝箔和若干层电解纸,铝箔和电解纸贴附在一起,卷绕成筒状的结构,这样每两层铝箔中间就是一层吸附了电解液的电解纸了。 因此首先我们谈谈铝箔的制造方法。为了增大铝箔和电解质的接触面积,电容中的铝箔的表面并不是光滑的,而是经过电化腐蚀法,使其表面形成凹凸不平的形状,这样能够增大7~8倍的表面积。普通铝箔一平方米的价格在10元人民币左右,而经过这道工艺之后,它的价格将升到40~50元/平米。电化腐蚀的工艺是比较复杂的,其中涉及到腐蚀液的种类、浓度、铝箔的表面状态、腐蚀的速度、电压的动态平衡等等。我们国家目前在这方面的制造工艺还不够成熟,因此用于制造电容的经过电化腐蚀的铝箔目前还主要依赖进口。 第二步:氧化膜形成工艺。

彩电常坏的电容

维修园地 彩电维修过程中经常损坏的电容器在维修过程中,经常遇到部分在电路中起着关键作用的电容器出现故障,造成电视机不能正常工作,其中比较常见的有: 1.电源滤波电容 电源滤波电容的常见故障有开路、容量变小等,该电容一旦损坏或特性变差,会使电源输出波纹增大。表现的直观现象为图象的水平黑带干扰、图象扭曲等,严重的甚至会引起烧坏整流桥堆(二极管)、保险丝、开关管,在检修华夏一号T03电源屡烧开关调整管的故障中就发现有的是电源300V滤波电容C508开路引起。所以在检修以上所述故障时应该先检测电源滤波电容是否损坏,在维修过程中可以少走一些弯路,起到事半功倍的效果。 2.末级视放电路滤波电容 彩电中的末级视放电压大多取自行输出,电压为+180V左右,由于末级视放电路的滤波电容长期工作在高电压状态,所以该电容容易出现电解液干涸、电容容量变小、开路等问题,造成的故障现象有:光栅亮、回扫线、图象左右亮度不一致等,检查如果电容损坏,在更换电容时应选用耐压在250V以上的电解电容。3.场输出电路的自举电容

场输出电路的自举电容损坏,往往造成屡烧场输出集成电路的故障。在遇到屡烧场块的故障时应先检查该电容是否损坏、容量变小等,如T03机芯的C303、新视野电路的C303。 4.ACC滤波电容 ACC滤波电容在色度解码电路中将ACC检波后的色同步信号进行滤波,得到稳定的直流电压用来控制用来控制、稳定色度和色同步信号,该电容对色度信号的稳定起着重要的作用。该电容不良会使色度信号不稳定,严重时会使色度、色同步信号失常甚至无彩色。在检修色度不稳、太弱、色不同步、无彩色时,除检查相关电路外还应注意检查该电容。 5.调谐电压滤波电容 调谐电压的滤波电容接在高频头的VT端,该电容不良时(一般是对地电阻偏小),会时BT电压出现不稳定而使图象产生跑台的现象,该电容严重漏电使会使电视机无法收索到图象(BT电压无法升高到32V)。由于该电容经常出现轻微的漏电现象,有的要工作一段时间才会出现故障,所以在检修该故障时最好使用代换法。 更换电容时最好使用耐压50V以上容量相等的同类电容。 6.中放AGC滤波电容 中放AGC电容漏电在维修当中经常遇到,主要会造成图象淡薄、行场不同步、无彩色、光栅噪波小等故障。例如:福满堂系列机器中TDA8362(48)脚C120(50V/2.2uF)、华夏之星A号板TB1238(9)脚C206(50V/1uf),该电容容量变化会直接影响机器的中

电容器参数大全

电容器 电容器通常简称其为电容,用字母C表示。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 相关公式 电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2 多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn 多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn 三电容器串联 C=(C1*C2*C3)/(C1*C2+C2*C3+C1*C3) 标称电容量和允许偏差 标称电容量是标志在电容器上的电容量。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法(mF)、微法(μF)、纳法(nF)和皮法(pF)(皮法又称微微法)等,换算关系是:1法拉(F)= 1000毫法(mF)=1000000微法(μF) 1微法(μF)= 1000纳法(nF)= 1000000皮法(pF)。 容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V 容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示 字母表示法:1m=1000 μF 1P2= 1n=1000PF 数字表示法:三位数字的表示法也称电容量的数码表示法。三位数字的前两位数字为标称容量的有效数宇,第三位数宇表示有效数字后面零的个数,它们的单位都是pF。如:102表示标称容量为1000pF。 221表示标称容量为220pF。 224表示标称容量为22x10(4)pF。 在这种表示法中有一个特殊情况,就是当第三位数字用"9"表示时,是用有效数宇乘上10的-1次方来表示容量大小。如:229表示标称容量为22x(10-1)pF=。 允许误差±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20% 如:一瓷片电容为104J表示容量为μF、误差为±5%。 电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005级——±%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I 级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。 精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%) 一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许偏差是+-5% +-10% +-20%。 额定电压:在最低环境温度和额定环境温度下可连续加在电容器的最高直流电压有效值,一般直接标注在电容器外壳上,如果工作电压超过电容器的耐压,电容器击穿,造成不可修复的永久损坏。常见的电容额定电压与耐压测试仪测量值的关系( 600V的耐压测试仪测量电压为760V以上550V的耐压测试仪测量电压为715V以上; 500V的耐压测试仪测量电压为650V以上; 450V的耐压测试仪测量电压为585V以上; 400V的耐压测试仪测量电压为520V以上; 250V的耐压测试仪测量电压为325V以上; 200V的耐压测试仪测量电压为260V以上;

电容器基本知识

電容器基本知識 一、定義:由兩金屬极板加以絕緣物質隔離所構成的可儲存電能的元件稱為電容器 二、代號:“C” 三、單位:法拉(F) 微法(uF) 納法(nF) 皮法(pF) 1F=106 uF =109nF=1012 pF 四、特性:通交流、阻直流 因電容由兩金屬片構成,中間有絕緣物,直流電無法流過電容,但通上交流電時,由於電容能充放電所致,所以能通上交流 五、作用:濾波、耦合交變信號、旁路等 六、電容的串聯、並聯計算 1.串聯電路中,總容量=1÷各電容容量倒數之和 例: 2.並聯電路中,總容量=各電容容量之和 例: 七、電容的標示: 1.直標法:直接表示容量、單位、工作電壓等。如1uF/50V 2.代表法:用數字、字母、符號表示容量、單位、工作電壓等 如:“104”表示容量為“100000pF” “Z”表示容量誤差“+80% -20%” “”表示工作電壓“50V” 八、電容的分類 1.按介質分四大類 1).有機介質電容器(極性介質與非極性介質,一般有真合介質、漆膜介質等)

2).無機介質電容器(雲母電容器、陶瓷電容器、波璃釉電容器 3).電解電容器(以電化學方式形式氧化膜作介質,如鋁Al2O3鉭Ta2O5) 4).氣體介質電容器(真空、空氣、充氣、氣膜復合) 2.按結構分四大類 1).固定電容器 2).可變電容器 3).微調電容器(半可變電容器) 4).電解電容器 3.按用途分 1).按電壓分低壓電容器、高壓電容器 2).按使用頻率分低頻電容器(50周/秒或60周/秒)和高頻電容器(100K周/秒) 3).按電路功能分:隔直流、旁路、藕合、抗干擾(X2)、儲能、溫度補償等 九、我司主要使用之電容: 1).電解電容 2).陶瓷電容(包括Y電容與積層電容、SMD電容) 3).塑膠薄膜電容(包括金屬薄膜電容器、X2電容器、嘜拉電容器) 電解電容(E/C) 一、概述 電解電容的構造是由陽箔、陰箔、電解紙、電解液之結合而成的,陽箔經化成後含有一高介電常數三氧化鋁膜(Al2O3),此氧化膜當作陽箔與陰箔間的絕緣層,氧化膜的厚度即為箔間之距離(d),此厚度可由化成來加以控制,由於氧化膜的介電常數高且厚度薄,故電解電容器的容量較其他電容高。電解電容的實值陽极是氧化膜接觸之電解液,而陰箔只是將電流傳屋電解液而已,電解紙是用來幫助電解液及避免陽箔、陰箔直接接觸因磨擦而使氧化膜磨損。 即電解電容器是高純度之鋁金屬為陽极,以陽极氧化所開氧化膜作為電介質,以液體電解液為電解質,另與陰极鋁箔所構成之電容器。

中周调整最佳方案

中周调整最佳方案——无信号法调中周调整步骤 1.更换原型号中周或中周的内附电容后,电视机不插天线,全电视机处于完全无信 号状态。 2.万用表直流电压挡监测中放电路AFT输出电压。对于M11机心AFT电压可选在 中放集成电路AN5132的○6脚:TA片机可选在TA7680的○13脚:TDA单片机心可 在TDA8362的○44脚进行监测。 3.用无感改锥反复轮换调节AFT中周和图像检波中周几次,使AFT电压达到最大值。 调整中注意观察最大值应在调整曲线的峰点,即在此点位置上,再往左或右AFT 电压值都将变小。 经过调整后,对于M11机心和TA二片机心AFT电压值可达到6~7V或更高一些,AFT 电压标准值要6.5V左右。TDA单片机心彩电中只有一支中周,它位于TDA8362第○2、○3脚间,AFT电压标准值在4V左右,调整后电压可达到4~6V。经过上述方法调整后,AFT中周即位于最佳调整点,只要电视机其它故障,自动搜索存台操作一次一般都能完成,一次性调整成功率在90%以上, 调整技巧和应注意的问题 1.电视机应设置在一个空频道上,这样调整比较准确。 2.更换新中周的型号应与原型号相同,最好使用大厂家生产的原牌号中周。 3.若手头没有新中周,在更换原中周内附电容时要尽量与原型号中周内附电容容量相 同,具体电容容量可参考1998年第6期资料栏“中周内附电容一览表”。 4.通过调整中周时监测AFT电压变化情况,可判断原机中周是否变质,新换中周是否 合适。质量好的中周,在调整两中周时,AFT电压随调整磁心时的变化灵敏,而且AFT电压值能达到6V以上,当中周变质时或新中周不合适时,调整中可发现AFT 电压值随调整中周磁心的变化很迟钝,AFT电压值不通达到6V以上,而且仅在3~4V左右。 并联100Ω电阻快速判断中周是否失谐 在修理中可能经常会遇到一些图像失真故障,比如:图像跑偏,不同步,图像上下跳动,强信号阻塞:白板,图像出现彩色粗糙,彩色严重镶边,彩色负像或类似彩色噪点增大等彩色不良现象,以及图像暗淡等等。这些故障现象可能是相关电路出现问题引起,但也可能是由于图像检波中周失谐的缘故,能否不对中周进行调整而快速判断中周是否失谐呢? 有办法,只要在图像检波中周两端并联一支100Ω电阻,如果图像恢复正常,即可判断故障是由于图像检波中周失谐引起的。如果故障依旧,再检查相关电路也不迟。

电容大小识别大全

电容大小识别 上图举出了一些例子。其中,电解电容有正负之分,其他都没有。 电容的容量单位为:法(F)、微法(uf),皮法(pf)。一般我们不用法做单位,因为它太大了。各单位之间的换算关系为: 1F =1000mF=1000×1000uF 1uF=1000nF =1000×1000pF 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。 电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。 电容的容量标识的几种方法: 一、直接标识:如上图的电解电容,容量47uf,电容耐压25v。 二、使用单位nF: 如上图的涤纶电容,标称4n7=4.7nF=4700pF。 还有的例如:10n=0.01uF;33n=0.033uF。后面的63是指电容耐压63v. 三、数学计数法: 如上图瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pF=0.1uF. 如果标值473,即为47X1000pF=0.047uF。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。 又如:332=33X100pF=3300pF 102=10×102pF=1000pF 224=22×104pF=0.22 uF 四、电容容量误差表: 符号 F G J K L M

电容品牌大全

电容品牌大全(转) 电容品牌大全 主板厂商惯用电容品牌 富士康Rubycon Sanyo 华擎KZG KZE 升技Rubycon 技嘉Rubycon KZG OST 磐正Sanyo OST GSC 微星KZG OST 华硕Nichicon KZG 硕泰克Sanyo Sacon 捷波GSC 七彩虹Taicon 按照Intel主板技术白皮书的介绍,主板CPU插槽附近的滤波电容单个容量最低要求为1000μF。大部分主板上常见电容的容量为2200μF,好的主板采用3500μF甚至更高容量的电容。而在Intel的原装主板上,一般单个电容容量都在3300μF以上,这就是Intel主板极其稳定的重要原因之一。可见“电容决定主板质量”这话一点不假。下面是主要电容品牌的体系图,都是从电容厂商的网站上DOWN下来的,买电容的时候可以参考一下: 目前只找到SANYO、nichicon的体系图,其它厂商只提供PDF文档,有兴趣的可以去看: SANYO: www.secc.co.jp/english/index.html nichicon: https://www.360docs.net/doc/cb7228758.html, chemicon: https://www.360docs.net/doc/cb7228758.html, rubycon: https://www.360docs.net/doc/cb7228758.html, teapo: https://www.360docs.net/doc/cb7228758.html,

OST: https://www.360docs.net/doc/cb7228758.html, 总结一下,比较适合主板使用的电容必须是\"Low Impedance & ESR\"、\"Very Low Impedance & ESR\"、\"Ultra Low Impedance & ESR\" 且温度为105C的,Ultra的最好 SANYO:MV-WG、MV-WX、MV-SWG、MB-UWG、MB-EXR等系列 nichicon: H开头的系列,P开头的系列 chemicon: KZE、KZG系列 rubycon: YXF、YXG、ZL、ZLH、MBZ、MCZ系列 teapo: SC、SM、SZ系列 OST: RLP、RLZ系列 系列太多了,列举不完。在可选的系列中,再根据PDF的资料,选择寿命比较长的就好了,一般PC 只需在2000小时以上就差不多了,5000小时以上的一是难买,二是贵。 还有,就是不要迷信什么音响发烧电容、拆机电容等。这些电容,有的是85C的,有的不是LOW ESR 的,拆机电容有的生产日期距今已有十多年,就算再好也不能用。 一句话,适合的才是最好的。 电容厂商电容品牌 日系名厂Nichicon Rubycon KZG Sanyo KZE Panasonic 二线厂商OST Jackcon Nippon Teapo Taicon 其他厂商Sacon GSC Chocon Fcon 一线电容: Sanyo----三洋电容 Rubycon---红宝石 Nichicon --日系电容 KZG-------日系电容日本化工,Nippon Chemi-con

电容大小规格定义

电容器标称电容值 E24 E12 E6 E24 E12 E6 1.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.3 1.1 3.6 1.2 1.2 3.9 3.9 1.3 4.3 1.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.7 1.6 5.1 1.8 1.8 5.6 5.6 2.0 6.2 2.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.8 2.4 7.5 2.7 2.7 8.2 8.2 3.0 9.1 注:用表中数值再乘以10n来表示电容器标称电容量,n为正或负整数。 主要参数的意义:标称容量以及允许偏差:目前我国采用的固定式标称容量系列是:E24,E12,E6系列。他们分别使用的允许 偏差是+-5% +-10% +-20%。 现在较为通用的容值代码表示方法为三位代码“XXY”表示法,前两位数字表示乘系数,后一位表示乘指数,单位为pF。其中一般前两位的取值范围为上述E6和E12系列,后一位数字表示乘指数10 n。当Y= 9时,对应前述n = -1;当Y= 8时,对应前述n = -2;当Y= 0,1,2,3,4,5,6,7时,Y就等于n。 示例如下: 0.5pF容值代码表示为508; 68pF容值代码表示为680; 1 pF容值代码表示为109; 120pF容值代码表示为121; 4.7pF容值代码表示为479; 2200pF容值代码表示为222;10pF容值代码表示为100; 100000pF容值代码表示为104(0.1μF); 47μF容值代码表示为476; 330μF容值代码表示为337 //-------------------------------------------------- 【单位pF】 39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100 P 120 P 150 P 180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P

电容基本知识

产品说明 贴片电容产品规格说明及选用基本知识 电容的种类有很多,可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上分主要有:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容(即贴片电容或MLCC)、电解电容、钽电容等。我们将贴片电容选用时需要注意的事项和一些基本知识拿出来一起与大家探讨. 如何理解电容介质击穿强度 介质强度表征的是介质材料承受高强度电场作用而不被电击穿的能力,通常用伏特/密尔(V/mil)或伏特/厘米(V/cm)表示。 当外电场强度达到某一临界值时,材料晶体点阵中的电子克服电荷恢复力的束缚并出现场致电子发射,产生出足夠多的自由电子相互碰撞导致雪崩效应,进而导致突发击穿电流击穿介质,使其失效。除此之外,介质失效还有另一种模式,高压负荷下产生的热量会使介质材料的电阻率降低到某一程度,如果在这个程度上延续足夠长的时间,将会在介质最薄弱的部位上产生漏电流。这种模式与温 度密切相关,介质强度隨温度提高而下降。 任何绝缘体的本征介质强度都会因为材料微结构中物理缺陷的存在而出现下降,而且和绝缘电阻一样,介质强度也与几何尺寸密切相关。由于材料体积增大会导致缺陷隨机出現的概率增大,因此介 质强度反比于介质层厚度。类似地,介质强度反比于片式电容器內部电极层数和其物理尺寸。基於以上考虑,进行片式电容器留边量设计时需要确保在使用过程中和在进行耐压测试(一般为其工作 电压的2.5倍)時,不发生击穿失效。 如何理解绝缘电阻IR 绝缘电阻表征的是介质材料在直流偏压梯度下抵抗漏电流的能力。 绝缘体的原子结构中没有在外电场强度作用下能自由移动的电子。对于陶瓷介质,其电子被离子键和共价键牢牢束缚住,理论上几乎可以定义该材料的电阻率为无穷大。但是实际上绝缘体的电阻率 是有限,并非无穷大,这是因为材料原子晶体结构中存在的杂质和缺陷会导致电荷载流子的出现。 电容器的射频电流与功率 这篇文章主要是讨论多层陶瓷电容器的加载电流、功率损耗、工作电压和最大额定电压之间的关系。通过电容的最大电流主要是由最大额定电压和最大功率损耗限制的。电容的容值和工作频率又决 定了它们的限制是可调节。对于在固定频率下一个较低容值的电容或者是一个电容在较低的频率下工作,它们的最高电压极限一般都比最大功率损耗的极限到达快一些。 最大的额定电压决定于电容器的阻抗(Xc),就好像功率损耗决定于电阻的阻抗,或者叫做电容的等效电阻(ESR) Xc是由公式:Xc=1/[2πFC]计算出来,这里的F是频率,单位是Hz;C是容量,单位是F。 在没有超出电容器的额定电压情况下,允许流过电容的最大电流峰值是这样计算出来的:I=Er/Xc这里的Er是电容器的额定电压,电流是峰值电流,单位是A。 流过电容的实际电流是这样计算出来:I=Ea/Xc,这里的Ea是应用电压或者是实际工作。 下面几个例子是讲解在固定的频率不同的电容器这些变数是怎样影响电压和电流的极限值。 例1:0.1pF,500V的电容器使用在1000MHZ的频率上: 等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(0.1x10-12)]=1591ohms 电流峰值:I=500/1591=0.315Apeak或0.22Arms. 如果超过这个电流,则工作电压将会超过额定电压。 例2:1.0pF,500V的电容器使用在1000MHZ的频率上: 等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(1.0x10-12)]=159ohms 电流峰值:I=500/159=3.15Apeak或者2.2Arms 如果超过这个电流,则工作电压将会超过额定电压。 例3:10pF,500V的电容器使用在1000MHZ的频率上: 等效电阻:Xc=1/[2(3.14)(1000×106)(10x10-12)]=15.9ohms 电流峰值:I=500/15.9=31.5Apeak或者22.2Arms 如果超过这个电流,则工作电压将会超过额定电压。 结论:最大功率损耗值是在假设电容器的端头是一个无穷大的散热器情况下计算出来得。这时传导到空气中的热量是忽略的。一个10pF,500V的电容器工作在1000MHZ的频率,在功率极限下工作 的电流峰值是7A,平均电流大概是5Arms。在这种工作电流情况下,电容器的温度将会升到125℃。为了稳定地工作,它的实际最大工作电流是2Arms,如果端头的散热效果很好可以到达3Arms。 如何理解电容器的静电容量 A.电容量 电容器的基本特性是能够储存电荷(Q),而Q值与电容量(C)和外加电压(V)成正比。 Q=CV 因此充电电流被定义为: =dQ/dt=CdV/dt 当外加在电容器上的电压为1伏特,充电电流为1安培,充电时间为1秒时,我们将电容量定义为1法拉。 C=Q/V=库仑/伏特=法拉 由于法拉是一个很大的测量单位,在实际使用中很难达到,因此通常采用的是法拉的分数,即: 皮法(pF)=10-12F 纳法(nF)=10-9F 微法(mF)=10-6F B.电容量影响因素 对于任何给定的电压,单层电容器的电容量正比于器件的几何尺寸和介电常数: C=KA/f(t) K=介电常数 A=电极面积 t=介质层厚度 f=换算因子 在英制单位体系中,f=4.452,尺寸A和t的单位用英寸,电容量用皮法表示。单层电容器为例,电极面积1.0×1.0″,介质层厚度0.56″,介电常数2500, C=2500(1.0)(1.0)/4.452(0.56)=10027pF 如果采用公制体系,换算因子f=11.31,尺寸单位改为cm, C=2500(2.54)(2.54)/11.31(0.1422)=10028pF 正如前面讨论的电容量与几何尺寸关系,增大电极面积和减小介质层厚度均可获得更大的电容量。然而,对于单层电容器来说,无休止地增大电极面积或减小介质层厚度是不切实际的。因此,平行 列阵迭片电容器的概念被提出,用以制造具有更大比体积电容的完整器件。 在这种“多层”结构中,由于多层电极的平行排列以及在相对电极间的介质层非常薄,电极面积A得以大大增加,因此电容量C会随着因子N(介质层数)的增加和介质层厚度t’的减小而增大。这里A’指的是交迭电极的重合面积。 C=KA’N/4.452(t’) 以前在1.0×1.0×0.56″的单片电容器上所获得的容量,现在如果采用相同的介质材料,以厚度为0.001″的30层介质相迭加成尺寸仅为0.050×0.040×0.040″的多层元件即可获得(这里重合电极面积A’为0.030×0.020″)。 C=2500(0.030)(0.020)30/4.452(0.01)=10107pF 上面的实例表明在多层结构电容器尺寸相对于单层电容器小700倍的情况下仍能提供相同的电容量。因此通过优化几何尺寸,选择有很高介电常数和良好电性能(能在形成薄层结构后保持良好的绝 缘电阻和介质强度)的介质材料即可设计和制造出具有最大电容量体积系数的元件。 电容的型号命名 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成: 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。 第二部分:用字母表示材料。 第三部分:用数字表示分类。 第四部分:用数字表示序号。 电容的标志方法 (1)直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。 (2)文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、U、M、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10PF 的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1PF,C——±0.2PF,D——±0.5PF,F——±1PF。 (3)色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为PF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示: 颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰耐压 4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V (4)进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6项组成。

[VIP专享]中周参数表(2)

无信号中周调整最佳方案 (无信号法调中周)调整步骤: 1.更换原型号中周或中周的内附电容后,电视机不插天线,使电视机处于完全无信号状态。 2.万用表直流电压挡监测中放电路AFT输出电压,对于M11机芯,AFT电压测试点可选在中放集成电路AN5132的6脚,TA二片机心测试点可选在TA7680的13脚,TDA单片机芯可在TDA8362 的44脚进行测试。 3.用无感改锥反复轮换调节AFT中周和图像检波中周几次,使AFT电压达到最大值。调整中注意观察最大值应在调整曲线的峰点,即在此点位置上,AFT电压值都将变小。 经过调整后,对于M11机芯和TA二片机芯AFT电压值可达到6至7伏或更高一些,AFT电压标准值在6.5V左右。TDA单片机芯彩电中只有一支中周,它位于TDA8362第2`3脚间,AFT电压标准值在4V左右,调整后电压可达到4至6伏。 经过上述方法调整后,AFT中周和图像检波中周即位于最佳调整点,只要电视机无其它故障,自动搜索存台操作一般都能完成,一次性调整成功率在90%以上。 调整技巧和应注意的问题 1.电视机应设置在一个空频道上,这样调整比较准确。 2.更换新中周的型号应与原型号相同,最好使用大厂家生产的原牌号中周。 3.若手头没有新中周,在更换原中周的电容时要尽量与原型号中周内附电容容量相同。 4.通过调整中周时监测AFT电压的变化情况,可判断原机中周是否变质,新换中周是否合适。质量良好的中周,在调整两中周时,AFT电压随调整磁心时的变化灵敏,而且AFT电压值能达到6伏以上,当中周变质或新换的中周不合适时,调整中可发现AFT电压值随调整中周磁心的变化很迟钝,AFT电压值不能达到6V以上,而仅在3-4V左右。 并联100欧电阻快速判断中周是否失谐 在修理中可能经常会遇到一此图像失真故障,比如:图像跑偏;不同步;图像上下跳动;强信号阻塞;白板;图像出现彩色粗糙,彩色严重镶边,彩色负像或类似彩色噪点增大等彩色不良现象,以及图像暗淡等等。这些故障现象可能只是由于图像检波中周失谐的缘故。能否不对中周进行调整面快速判断中周是否失谐呢? 有办法。只要在图像检波中周两端并联汪支100欧电阻,如果图像恢复正常,即可判断是由于图像检波中周失谐引起。如果故障依旧,再检查相关电路不迟。 摘自:《家电维修》1999年第一期37页 两年来我一直用此法调中周,屡试屡灵,也有一点心得,供大家商讨: 1.用数字万用表检测AFT电压准确直观。 2.此法的原理是,在无信号的情况下,只有频带极宽,电平一致的噪波,这时高频头输出为准确的38M 中频信号(也只可能是噪声信号)。中频通道的特性也主要是对38M放大。所以调整后电压最大值处即是38M。 但在实际操作中,往往经过上述方法调整后,AFT中周和图像检波中周并非是最佳调整点。可能是没插天线也有极微弱的电视信号杂波被接收。这时AFT电压达到最大值,只说明是电平值最大,而并非我们要求的准确的38M。我没有扫频仪,频率计,所以只能是从原理上推测而来。大家依此法调好后,接入天线就可发现,自动搜索存台正常,但并非是图像声音最佳。原因是传送的电视信号中包含残留边带的缘故,从而使电平最大值不在38M,而是在37M多。必须进一步调整才能达到最佳值。此时有三种方法调准中周: 1.)只微调图像检波中周。 2.)只微调AFT中周。

电容器各种型号列表

电容器各种型号标准 电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是'装电的容器',是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。 电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。 通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/d ,电容器电容决定式C=εS/4πkd 基本介绍 一.电热电容器型号: RFM0.375-300-1S RFM0.375-500-1S RFM0.375-600-1S RFM0.375-250-2.5S RFM0.375-500-2.5S RFM0.375-750-2.5S RFM0.375-850-2.5S RFM0.375-1000-2.5S RFM0.375-260-4S

RFM0.375-360-4S RFM0.375-720-4S RFM0.375-320-8S RFM0.375-500-1S RFM0.5-500-1S RFM0.5-1070-1S RFM05-250-2.5S RFM0.5-500-2.5S RFM0.55-1000-2.5S RFM0.75-750-0.5S RFM0.75-1000-0.5S RFM0.75-360-1S RFM0.75-720-1S RFM0.75-1000-1S RFM0.75-1000-1S(II型) RFM0.75-1500-1S RFM0.75-2000-1S RFM0.75-500-2S RFM0.75-1000-2S RFM0.75-1500-2S RFM0.75-500-2.5S RFM0.75-1000-2.5S RFM0.75-1500-2.5S RFM0.75-1800-2.5S RFM0.75-260-4S RFM0.75-560-4S RFM0.75-640-4S RFM0.75-1000-4S RFM0.75-1250-4S RFM0.75-1500-4S RFM0.75-1000-6S RFM0.75-320-8S RFM0.75-640-8S RFM0.75-720-8S RFM0.75-1000-8S RFM1-1000-0.5S RFM1-360-1S RFM1-720-1S RFM1-1000-1S RFM1.2-1000-0.5S RFM1.2-1500-0.5S RFM1.2-2000-0.5S RFM1.2-750-1S RFM1.2-1000-1S RFM1.2-1500-1S RFM1.2-2000-1S RFM1.4-1000-0.5S RFM1.4-1500-0.5S RFM1.4-2000-0.5S RFM1.5-1000-0.5S RFM1.5-1500-0.5S RFM1.5-2000-0.5S RFM1.6-1000-0.5S RFM1.6-1500-0.5S RFM1.6-2000-0.5S RFM1.8-1500-0.5S RFM1.8-1500-0.5S RFM1.8-2000-0.5S 二、高压并联电容器型号

pn结电容(pnjunctioncapacitance)物理知识大全-最新教学文档

pn结电容(p-njunctioncapacitance)物理知 识大全 苏霍姆林斯基说:让学生变得聪明的办法,不是补课,不是增加作业量,而是阅读、阅读、再阅读。学生知识的获取、能力的提高、思想的启迪、情感的熏陶、品质的铸就很大程度上来源于阅读。我们应该重视它,欢迎阅读pn结电容(p-njunctioncapacitance)物理知识大全。 pn结电容(p-njunctioncapacitance) pn结电容(p-njunctioncapacitance) pn结具有电容特性。pn结电容包括势垒电容和扩散电容两部分。pn结的耗尽层宽度随加在pn结上的电压而改变。当pn结加正向偏压时,势垒区宽度变窄、空间电荷数量减少,相当于一部分电子和空穴存入势垒区。正向偏压减小时,势垒区宽度增加,空间电荷数量增多,这相当于一部分电子和空穴的取出。对于加反向偏压情况,可作类似分析。pn结的势垒宽度随外加电压改变时,势垒区中电荷也随外加电压而改变,这和电容器充放电作用相似。这种pn结的电容效应称势垒电容。另外,在正偏结中,有少数非平衡载流子分别注入n区和p区的一个扩散长度范围内(称做扩散区),其密度随正向电压的增加而增加,即在两个扩散区内储存的少数非平衡载流子的数目随pn结的正向电压而变化。这种由于扩散区的电荷数量随外加电压的变化所产生的电容效应,称

为pn结的扩散电容。pn结电容是可变电容。势垒电容和扩散电容都随外加电压而变化。pn结电容使电压频率增高时,整流特性变差,是影响由pn结制成器件高频使用的重要因素。利用pn结电容随外加电压非线性变化特性,可制成变容二极管,在微波信号的产生和放大等许多领域得到广泛的应用。 感谢阅读pn结电容(p-njunctioncapacitance)物理知识大全,希望大家从中得到启发。

电解电容所有规格

电解电容所有规格: 型号规格 50V0.1UF¢5*11 50V0.22UF¢5*11 50V0.33UF¢5*11 50V0.47UF¢5*11 50V1UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V3.3UF¢5*11 50V4.7UF¢5*11 25V10UF¢5*11 50V10UF¢5*11 16V22UF¢5*11 50V22UF¢5*11 16V33UF¢5*11 16V47UF¢5*11 10V100UF¢5*11 16V100UF¢5*11 25V100UF¢6*12 50V100UF¢8*12 10V220UF¢5*11 10V220UF¢6*12 16V220UF¢6*12 25V220UF¢8*12 16V330UF¢8*12 10V470UF¢6*12 16V470UF¢8*12 25V470UF¢8*12 10V1000UF¢8*12 16V1000UF¢10*16 25V1000UF¢10*20 16V2200UF¢12*20 25V2200UF¢13*20 50V0.1UF¢4*7 50V0.22UF¢4*7 50V0.33UF¢4*7 50V0.47UF¢4*7

50V1UF¢4*7 50V2.2UF¢4*7 50V2.2UF¢4*7 50V3.3UF¢4*7 50V4.7UF¢4*7 25V10UF¢4*7 16V22UF¢4*7 16V33UF¢4*7 10V47UF¢4*7 16V47UF¢4*7 16V47UF¢5*7 6.3V100UF¢4*7 610V100UF¢5*7 16V100UF¢6*7 25V100UF¢6*7 10V220UF¢6*7 16V220UF¢6*7 型号规格50V0.1UF¢5*11 50V0.22UF¢5*11 50V0.33UF¢5*11 50V0.47UF¢5*11 50V1UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V2.2UF¢5*11 50V3.3UF¢5*11 50V4.7UF¢5*11 35V10UF¢5*11 50V10UF¢5*11 25V22UF¢5*11 35V22UF¢5*11 50V22UF¢5*11 25V33UF¢5*11 35V33UF¢5*11 50V33UF¢5*11 16V47UF¢5*11 25V47UF¢5*11 35V47UF¢6*11 50V47UF¢6*11 63V47UF¢8*12 10V100UF¢5*11 16V100UF¢5*11

电容知识介绍

电容知识介绍 一、电容的基础知识: 电容是一种最基本的电子元器件,基本上所有的电子设备都要用到。小小一颗电容却是一个国家工业技术能力的完全体现,世界上最先进的电容设计和生产国是美国和日本,我国自主力量还很薄弱,并且生产的产品也都以低档为主。 电容的基本单位为法拉(F),常用微法(μF)、纳法(nF)、皮法(pF)(皮法又称微微法)等,它们的关系是: 1法拉(F)= 106微法(μF) 1微法(μF)= 103纳法(nF)= 106皮法(pF) 1pF = 10-12F 1nF = 10-9F= 103 ×10-12F= 102pF 1uF = 10-6F= 106 ×10-12F= 105pF 104表示0.1uF,105表示1 uF, 106表示10uF,226表示22 uF。 电容的误差等级一般分为3级:I级±5%(J),II级±10%(K),III级±20%(M)0402封装:1.0mm长×0.5mm宽 0603封装:1.6mm长×0.8mm宽(60mil×0.0254=1.524mm,30mil=0.762mm)0805封装:2.0mm长×1.25mm宽(80mil×0.0254=2.032mm,50mil=1.27mm)1206封装:3.2mm长×1.6mm宽 1210封装:3.2mm长×2.5mm 宽 1812封装:4.5mm长×3.2mm宽 2010封装:5.0mm长×2.5mm 宽 2225封装:5.6mm长×6.5mm宽 2512封装:6.5mm长×3.2mm宽 A型钽电容:3.2mm长×1.6mm宽×1.6mm高 B型钽电容:3.5mm长×2.8mm宽×1.9mm高 C型钽电容:6.0mm长×3.2mm宽×2.5mm高 D型钽电容:7.3mm长×4.3mm宽×2.8mm高 E型钽电容:7.3mm长×4.3mm宽×4.0mm高

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