贴片电容单位换算

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贴片电容换算

贴片电容换算
电容换算与算法
换算进率 1法拉=1000毫法(103) 1毫法=1000微法(103) 1微法=1000纳法(103) 1纳法=1000皮法(103)
进率为1000也就是103
单位 法拉 微法纳法 皮法 Nhomakorabea单位表示 F
UF NF PF
贴片(SMT)电容(CAP)
C Capacitor
BC 种类
DEF
I
GH
陶瓷
C=1 C=2
单一陶瓷(Ceramic) 陶瓷排容
如: C21-1013013-W03 如: C22-1024013-W03
钽质 C=1
单一钽质
如: C51-1043013-W03
I 精度:1:NPO 2:X7R 3:Y5V 4:Z5U 5:±20% 6:±10% 7:X5R 8:±5%
C11-1053024-W03
电解(DIP)电容(CAP)
所有的电解电容的基本单位都是UF,用的是科学记数法
C
BC
DEF
GH
I
J
XXX
Capacitor 种类 容值(U) 电压 流水号 包装
厂牌
BC种类:
B=7 C=1
OS-CON(105℃)
B=9 C:1 .电解(85℃)
2. 电解(85℃ Long Life)3.电解(105℃)
J
容值(P) 精度 流水号 包装
XXX 厂牌
B=1 B=2 B=5 如:
所有SMT的电容料号中的基本单位都是皮法(PF),用的是科学记数法
种类中BC必需连起来看,详细如下表:
积层电容
C=1 C=2
单一积层电容(MLCC) 积层排容(MLCC ARRAY)

贴片电容命名规则及方法

贴片电容命名规则及方法

贴片电容命名规则及方法贴片电容的命名:贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求例风华系列的贴片电容的命名贴片电容的命名:贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。

一般订购贴片电容需提供的参数要有尺寸的大小、要求的精度、电压的要求、容量值、以及要求的品牌即可。

例风华系列的贴片电容的命名:0805CG102J500NT0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的08 表示长度是0.08 英寸、05 表示宽度为0.05 英寸CG :是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF 以下的电容,102 :是指电容容量,前面两位是有效数字、后面的2 表示有多少个零102=10×102 也就是=1000PFJ :是要求电容的容量值达到的误差精度为5%,介质材料和误差精度是配对的500 :是要求电容承受的耐压为50V 同样500 前面两位是有效数字,后面是指有多少个零。

N :是指端头材料,现在一般的端头都是指三层电极(银/铜层)、镍、锡T :是指包装方式,T 表示编带包装,B 表示塑料盒散包装贴片电容的颜色,常规见得多的就是比纸板箱浅一点的黄,和青灰色,这在具体的生产过程中会有产生不同差异贴片电容上面没有印字,这是和他的制作工艺有关(贴片电容是经过高温烧结面成,所以没办法在它的表面印字),而贴片电阻是丝印而成(可以印刷标记)。

贴片电容有中高压贴片电容得普通贴片电容,系列电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V、500V、1000V、2000V、3000V、4000V贴片电容的尺寸表示法有两种,一种是英寸为单位来表示,一种是以毫米为单位来表示,贴片电容系列的型号有0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、2010、22 25 等。

贴片电容数值的计算

贴片电容数值的计算

贴片电容数值的计算
在维修中电容是我们常遇见的电子元器件,在汽车的各种电脑板中,贴片电容尤其常见,那么我们如何选择和计算各种贴片电容的具体数值呢?
电容有两种指标 1. 大小(f)2. 耐压值(V)
数学计数法: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,
电容器耐压的标注一种是直接标注的,如16V..
另有一种是采用一个数字和一个字母组合而成。

数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母: A B C D E F G H J K Z
耐压值:1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0
例如:
1J代表6.3*10=63V
2G代表4.0*100=400V
3A代表 1.0*1000=1000V
1K代表8.0*10=80V数字最大为4,如4Z代表
熟悉了解电路板上各种元器件的特性以及数值计算方法有利于我们在维修工作中查找替换相应元件,清楚明了的区分各种器件快速准确的进行维修工作。

贴片电容的克重计算公式

贴片电容的克重计算公式

贴片电容的克重计算公式
贴片电容的克重计算公式是指贴片电容重量的计算方法,它的具体
公式表示为:V*ρ/1000,V表示贴片电容的体积,ρ则代表电容器材料
的密度。

这是一个简单的公式,使用者只需要将电容容量和材料密度
代入计算即可得出贴片电容的重量。

在具体运用贴片电容的克重计算公式之前,需要了解电容的容量及材
料密度。

电容容量是表示电容产品性能的重要数据,我们经常使用单
位为伏安(V.A)或电容量(Farad)来表示。

材料密度则表示一定体积内电
容的质量,它以千克/立方厘米的形式表示。

因此,要正确使用贴片电
容的克重计算公式,首先需要准确测量电容的容量并确定其材料密度,之后将以上两项数据代入计算即可得出贴片电容的重量。

贴片电容的克重计算公式包含两部分,一是电容的容量,二是材料密度。

电容的容量可以通过实验或查找型号表确定,材料密度则由厂家
通常而定。

因此,使用者往往只需要准确的记录电容的容量并根据厂
家提供的资料计算出材料密度,便可以轻松求出贴片电容的重量数据。

在实际应用中,问题的关键在于如何准确测出电容的容量,很多电子
仪器公司都有自己的专业测试设备,可以准确测出电容的容量。

有时
也可以使用电容器厂家或参考他们提供的型号表来确定电容的容量,
从而准确地求出贴片电容的重量。

总之,作为一种比较常用的测量方法,贴片电容的克重计算公式在计算电容的重量方面能够提供很大的
帮助。

SMT常用元件简介与换算

SMT常用元件简介与换算
(2)、电容: 基本单位:法拉 符号:F 常用单位:毫法 符号:mF 微法 符号:μF 纳法 符号:nF 皮法 符号:pF 换算关系: 1F=1×103mF=1×106μF=1×109nF =1×1012pF
2.常用的电子元件单位及换算:
(3)、电感: 基本单位:亨利 符号:H 常用单位:毫亨 符号:mH 微亨 符号:uH 纳亨 符号:nH 换算关系: 1H=1×103mH=1×106μH=1×109nH
加强交通建设管理,确保工程建设质 量。15:20:4215 :20:421 5:20Tu esday , October 20, 2020
安全在于心细,事故出在麻痹。20.10. 2020.1 0.2015:20:4215 :20:42 October 20, 2020
踏实肯干,努力奋斗。2020年10月20 日下午3 时20分 20.10.2 020.10. 20
1.常见的电子元器件的分类:
(10)、光电耦合器(OPTO) (11)、变压器 (12)、FUSE(保险管)
2.常用的电子元件单位及换算:
(1)、电阻: 基本单位:欧姆 符号:Ω 常用单位:千欧 符号:KΩ 兆欧 符号:MΩ 换算关系:1MΩ=1000KΩ=1000000Ω
2.常用的电子元件单位及换算:
好的事情马上就会到来,一切都是最 好的安 排。下 午3时20 分42秒 下午3 时20分1 5:20:42 20.10.2 0
一马当先,全员举绩,梅开二度,业 绩保底 。20.10. 2020.1 0.2015:2015:20 :4215:2 0:4 安全之 实。202 0年10 月20日 星期二3 时20分 42秒T uesday , October 20, 2020
6:电容的识别

225贴片电容

225贴片电容

顺海科技来介绍225贴片电容指的是 2.2UF贴片电容,贴片电容的容值换算单位是:1NF=1000PF=102,1UF=1000NF=105,2.2UF=2200NF=225.225贴片电容相对于104,105,106,475这几个电容来说用的就会比较少了,这个主要是产品方案设计所决定的,但是225贴片电容在FPC软排上面来说应用是非常多的,特别是在智能穿戴的FPC上基本上都设计的0402 225M 6.3V这个,与之相匹配的电阻是0402 0R 5%。

下面我们就说明225贴片电容的主要特点。

1、225贴片电容的尺寸广:0201,0402,0603,0805,1206,1210都可以。

2、225贴片电容的材质有:X5R,X6S,X7S,X7R等。

3、225贴片电容的耐压值有:6.3V,10V,16V,25V,50,100V等。

4、225贴片电容的精度有:10%,20%。

225贴片电容的常规参数主要有以下:0201 225M 6.3V X5R0201 225M 10V X5R0402 225M 6.3V X5R0402 225M 10V X5R0402 225M 16V X5R0402 225K 6.3V X5R0402 225K 10V X5R0402 225K 16V X5R0603 225K 6.3V X5R0603 225K 10V X5R0603 225K 16V X5R0603 225K 25V X5R0603 225M 10V X5R0603 225M 16V X5R0603 225M 25V X5R0603 225K 10V X7R0603 225K 6.3V X7R0603 225K 10V X7S0603 225K 6.3V X7S0805 225K 10V X7S0805 225K 16V X7S0805 225K 10V X7R0805 225K 16V X7R0805 225K 25V X7R0805 225K 10V X5R0805 225K 16V X5R0805 225K 25V X5R0805 225K 50V X5R1206 225K 25V X5R1206 225K 50V X5R1206 225K 50V X7R1206 225K 100V X7R1206 225K 50V X7S1206 225K 100V X7S1210 225K 100V X7R1210 225K 50V X7R以上为225贴片电容的常规参数。

电容字符、单位、误差换算对照表

电容字符、单位、误差换算对照表

电容字符 F(法拉) / 1 / 0.1 109 0.01 108 0.001 107 0.0001 106 0.00001 105 0.000001 104 0.0000001 103 0.00000001 102 0.000000001 101 1E-10 100 1E-11 1R0 1E-12
电容字符、容量、误差换算对照表 说明: 1)电容在电路上一般用“C”表示,容量单位[F]称为"法拉"简称"法"。 2)电容的主要特性是隔直流通交流。 3)电容的容量标注方法通常以两种方式体现:
a、大容量的通常直接标注容量单位,比如常见的大容量电解电容 例 220uF; b、小容量或贴片电容则常采用三位数字标注法,前两位表示有效数字,第三位是倍率,也就是次方数 (数字是几就代表几个“0”),与贴片电阻的数字表示法基本相同,但是一般电子元件中使用的容 量较小,三位数字表示法是以皮法[Pf]为单位。 如字符[101]=100pF,(切记:不是100F),[102]=1000pF=1nF,参容量换算表。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
作成: 2019-3-7

4)电容的容量误差通常以字母表示,比如电容104J = 0.1uF ±5%,参误差对照表。
容量换算对照表 mF(毫法) uF(微法) nF(纳法) pF(皮法) 6 9 12 1000 10^ 10^ 10^ 100 10^5 10^8 10^11 10 10000 10^7 10^10 6 9 1 1000 10^ 10^ 0.1 100 10^5 10^8 7 0.01 10 10000 10^ 0.001 1 1000 10^6 0.0001 0.1 100 10^5 0.00001 0.01 10 10000 0.000001 0.001 1 1000 0.0000001 0.0001 0.1 100 0.00000001 0.00001 0.01 10 0.000000001 0.000001 0.001 1

SMT常用元件简介与换算

SMT常用元件简介与换算

插座: 插座的方向是用一些特殊的附号或元器件的缺口表示
1:通常是用贴片元件的长与宽组合在一起,表示贴片元件 体积大小的一种表示,通常用英寸(Inch)(1Inch=2.54cm) 2:常用贴片元件的规格有以下几种:
A:0402 表示该元件:长 0.04Inch 宽 0.02Inch B:0603 表示该元件:长 0.06Inch 宽 0.03Inch C:0805 表示该元件:长 0.08Inch 宽 0.05Inch D:1206 表示该元件:长 0.12Inch 宽 0.06Inch
8:二极管、三极管 (1)、二极管简介
A、从封装材料分可以分为玻璃二极管、塑封二极管; B、从半导体材分:可以分为锗材质二 极管、硅材质二极管; 从 功 能 分:有开关二极管、整流二极管、发光二极管;
C、不同的半导体材料特性不同,一般开关二极管采用
锗二极管,整流二极 管、发光二极管多采用硅二极 管,一般锗二极管采用玻璃封装,硅二极管采用塑封。 D、二极管有极性区分,一般二极管的负极用白色、红 色或黑色色环标 识,发光二极管一般用引脚长度不
都有引脚的正四方IC
封装形式。
正四方IC引脚脚位辨认方法:将方向指示标记朝左并靠近
自己,正对自己的一排引脚左边第一脚为IC的第一脚,
按逆时针方向依次为第二脚至第N脚。
D、 BGA(底部锡球引脚)
生产周期
BGA 极性 标示
型号丝印
生产厂家
锡球引脚
BGA封装:随着技术的更新集成电路的集成度不断提高,功能强 大的IC不断被设计出来,引脚不断增多QFP方式已不 能解决需求,因此BGA封装方式被设计出来,它充分 利用IC与PCB接触面积,大幅的利用IC 的底面和垂 直焊接方式,从而解决了引脚的问题。
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电容概述:
电容亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C。

一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上,造成电荷的累积储存,储存的电荷量则称为电容。

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。

贴片电容单位与单位换算
贴片电容的基本单位电容的基本单位是:F (法),此外还有μF(微法)、pF(皮法),另外还有一个用的比较少的单位,那就是:nF(纳法),电容常用的单位都是μF、nF、pF而不是F。

电容单位换算
1F=1000000uF 1uF=1000nF 1nF=1000pF 1uF=1000000pF。

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