贴片电容正负极区分

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电容器如何分正负极?

电容器如何分正负极?

电容器如何分正负极?
对于这个问题,我想说的是,电容有的是分正负极的,这种叫有极性电容,有的是不需要分正负极的,叫做无极性电容。

在使用中,有极性的电容通过外观都可分辩出来,比如下图中的电解电容,白色的一端为负极,黑色的一端为正极,如果是新配件,引脚长的一端为正极,引脚短的一端为负极。

无极性电容外观则没有明显的标志,使用中怎么接都可以。

有极性的电容中除了电解电容之外,还有一种是钽电容,钽电容也分两种,一种有极性,一种无极性,一般情况下,容量小的没有极性,容量大的是要区分正负极的,外观上通常标注有+符号的为正极,另一端为负极。

这里需要说明的是,贴片钽电容的正负极是最容易搞混的,如下图中就是贴片钽电容,带有色环的一端为正极,另一端为负极,千万不要和二极管搞混了,二极管是带色环的一端为负极,正好和贴片钽电容相反。

有极性电容的容量一般都较大,比如我们平常所见到的大容量的电容一般都是电解电容,其外观基本都是圆柱型,主要应用在电源滤波,耦合,隔直等一些低频电路中。

而无极性电容,则分很多种,比如我们常见的瓷片电容,独石电容和CBB电容(聚乙稀)等,如下图中的CBB电容,这些都是没有极性的,使用中不需区分正负极,直接用就可以了。

无极性电容一般都有体积小,容量小,高频特性佳等特点,所以常常用于一些高频滤波和振荡电路中。

在电子电路当中,我们常常能够看到如下图中的贴片电容,这种电容是没有极性的,由于这种贴片电容体积小,成本低,性能稳定,一些厂家用这种电容渐渐取代了瓷片电容。

看到这里,对于电容的极性你了解的如何了?最后,请伸出您的富贵大拇指为我点赞吧,谢谢!。

104电容正负极 -回复

104电容正负极 -回复

104电容正负极-回复104电容正负极,是指电容器中的两个极性端子,其中正极为电容器的阳极,负极为电容器的阴极。

在电路中,电容器起到存储电荷和调节电流的作用。

理解电容器的正负极特性对于电路设计和故障排除都至关重要。

下面将逐步解释104电容正负极的意义和相关知识。

第一步:了解电容器电容器是一种被用来存储电荷的电子元件。

它由两个金属板和之间的电介质组成。

电容器具有存储和释放电荷的能力。

当电容器连接到电源电路时,它会吸收电流并在两个金属板之间产生电场。

第二步:电容器的极性电容器的两个金属板分别被称为正极和负极。

这取决于电容器的极板制造过程。

其中正极板连接到电源的正极,负极板连接到电源的负极。

这个极性标志在电容器的外壳上或者是电容器本身上。

第三步:探究104电容104电容是一种电容器,也被称为104型电容。

它有着一定的容值和尺寸。

在104电容中,104代表了容值并不是104迈克法拉(uF),而是以皮法德(pF)为单位的10的4次方,即100,000皮法德。

第四步:了解104电容正负极104电容的正负极在外观上并不显眼,因此需要通过标志或规格来确定。

一般情况下,104电容正极会有一个带有标志或者箭头的区域,而负极则没有。

除此之外,104电容的正负极也可以通过其封装形式进行区分,例如在贴片电容中,正极有一个稍微长一些的端子。

在铝电解电容中,正极通常带有一个标志,而负极没有。

第五步:连接104电容连接电容器应该遵循正确的极性。

将104电容连接到电路时,需要确保正极连接到电源的正极,负极连接到电源的负极。

否则,如果正极连接到了负极,或者负极连接到了正极,电容器可能会受到损坏,导致电路故障或损坏。

第六步:应用领域104电容作为一种常见的电容器,被广泛应用于各种电子电路中。

它可以用于滤波器电路、耦合电路、绕线电源线圈和示波器阻抗匹配等地方。

在各种应用中,正确连接104电容的极性非常重要,以确保电路的可靠工作和长寿命。

常见电容引脚正负极识别大全(值得收藏)

常见电容引脚正负极识别大全(值得收藏)

常见电容引脚正负极识别大全(值得收藏)
本文将讲解普通电解电容,贴片铝电解电容,贴片钽电解电容,微调电容和可变电容的引脚正负极识别方法。

普通电解电容
识别方法一:在电容的外壳上标有“--”的为负极,另一极为正极。

负极一般颜色为灰白色,正极一端多为黑色。

识别方法二:在新买的电容中既在未使用的电容中,两个管脚中长的代表电容的正极,短的代表电容的负极。

识别的方法见图1中的箭头指示所示。

图 1 普通电解电容的正负极识别
贴片铝电解电容和贴片钽电解电容的识别方法
将两个电容放在一起说的目的就是为了区分两种电容的正负极差异,铝电解电容在外形上是个圆柱形,其正负极的识别通过电容的顶部有个黑色的标识来识别,有黑色的部分是负极,另一极是正极。

钽电解电容的外形上是个长方体,带有条纹的一极是正极(切记),另一极是负极。

图 2贴片铝电解电容正负极识别识别
图 3 贴片钽电解电容正负极识别
微调电容和可变电容的正负极识别
识别微调电容(就是那种通过螺丝刀进行细微调节的电容),这种微调电容一般对电容的正负极要求不是非常的严格,但是为了防止调节电容的过程对电路板系统的影响通常将动片定义为负极连接电路板的地,另一极为正极。

可变电容的正负极识别和微调电容相同,不
过可变电容的动定引脚比较好判别。

一般对于单联可变电容来说,在两端的引脚为定,一般连接正极,中间的引脚为动,连接电路的负极。

图4 微调电容
电子设计学堂期待大家的关注。

贴片电容的命名规则和参数解释

贴片电容的命名规则和参数解释

贴片电容的命名规则和参数解释贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。

贴片电容的命名所包含的参数:1、贴片电容的尺寸:(0201、0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、2220、2225)2、贴片电容的材质:(NPO、X7R、Z5U、Y5V、COG、RH、SH)3、要求达到的精度:电容容量误差表如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 uF、误差为±5%。

4、耐压值:(4V 、6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、250V、500V、1000V、2000V、3000V)5、容量:(0PF-47UF)6、端头的要求:(N表示三层电极)7、包装的要求:(T表示编带包装,P表示散包装)例:风华系列的贴片电容的命名:0805CG102J500NT0805:是指该贴片电容的尺寸大小,这是用英寸来表示的08表示长度是0.08英寸(换算成mm=0.08*24.50=1.96mm)、05表示宽度为0.05英寸(换算成mm=0.05*24.50=1.225ccm)CG :是表示生产电容要求用的材质,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种类和特点单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。

下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。

「手机维修自学教程」手机中电容如何判断正负极电容故障排除技巧

「手机维修自学教程」手机中电容如何判断正负极电容故障排除技巧

「手机维修自学教程」手机中电容如何判断正负极电容故障排除技巧粉丝:怎么判断电容的正负极今天,我们来聊聊这个话题。

首先来聊聊什么是电容?电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。

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。

从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。

主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。

电容的种类可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。

在手机中用的比较多的就是无极性贴片电容。

贴片多层陶瓷电容在手机用应用比较广泛,颜色为淡黄色或者浅灰色。

上下两种颜色一样,两端是银白色的焊点。

这种电容没有正负极之分,也就是说,我们安装时,随便放,无需分正负。

我们从图纸上认识一下电容:有极性的电容如第一个图,带+号的为正极,另一端为负极。

带斜箭头的为可调电容。

找了一个苹果8PLUS图纸中的电容我们来看看,大家可以知道,这个是滤波电容。

1脚接输出,2接地。

这个属于无极性电容。

上面这个属于耦合电容,对于滤波和耦合电容,从外观上没有太大区别,只是有大小之分。

从图纸上我们也可以看出电容的相关参数。

上面这种贴片电容有四个脚,中间对着的脚为接地脚。

相当于组合电容。

还有一种排容。

原来的老手机用的排容比较多,现在新款手机基本不怎么用了。

就是两个或者四个电容做在一起的那种。

不再上图了。

下面说说电容在主板上两端正负极如何区分,这个主要在滤波电容时,区分的比较多。

测量电容一端,如果与其它附件电容相通,并且对地阻值为0,那么这一端就是负极,另一端就是正极。

电容正负极的区别与判断

电容正负极的区别与判断

电解电容外面有一条很粗的白线,白线里面有一行负号,那边的一级就是负极。

另一边就是正极。

用表测时,按容量选档位。

4700pf左右用10k档容量再小用表就很难测了。

方法是两表笔分别接触两电极,每次测时先把电容器放电。

电阻大的那次黑笔接的那一极是正极。

电容上面有标志的黑块为负极。

在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。

也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。

当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。

电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。

电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。

只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。

反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。

这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。

然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。

两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。

另:贴片电容正负极区分一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正;另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。

上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。

这种电容则是有“-”标记的一端为负。

发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5电容:可分为无极性和有极性两类:无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:类型封装形式耐压A3216 10VB 3528 16VC 6032 25VD 7343 35V贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528),C型(6032),D型(7343),E型(7845)。

常见贴片电容的识别

常见贴片电容的识别

常见贴片电容的识别
常见贴片电容。

常见贴片电容主要有:瓷片电容,贴片钽电容,贴片电解电容,贴片纸介多层电容。

瓷片电容
材质:瓷片;
外形:一般为长方形;
特征:表面没有丝印,没有极性;
颜色:主要有褐色、灰色、淡紫色等。

尺寸大小:根据封装尺寸。

基本单位:pF。

贴片钽电容
材质:钽;
外形:一般为长方形;
特征:表面有丝印,有极性;
颜色:主要有黑色、黄色等。

极性判别:钽电容表面一般有一条丝印线(白色、黄色等)标记电容的正极,并且丝印有电容值和工作电压。

尺寸大小:根据封装尺寸。

基本单位:pF。

贴片电解电容
材质:电解质;
外形:一般为圆柱形;
特征:表面有丝印,有极性,外观上可见铝制外壳;
颜色:主要有黑色、黄色等。

极性判别:钽电容表面一般有一条丝印线(黑色)标记电容的负极,并且丝印有电容值和工作电压。

尺寸大小:根据封装尺寸。

基本单位:uF。

贴片纸介多层电容
材质:纸质;
外形:一般为椭圆形或方形;
特征:表面有丝印,无极性,有厂家标识;
颜色:椭圆形一般为银白色有金属光泽,方形一般为褐色。

极性判别:钽电容表面一般有一条丝印线(黑色)标记电容的负极,并且丝印有电容值和工作电压。

尺寸大小:根据封装尺寸(一般尺寸较大)。

基本单位:uF。

贴片电容及电阻的识别方法

贴片电容及电阻的识别方法

贴片元件的识别方法贴片元件的识别方法贴片元件由于体积小、自感系数小,安装容易(底板不需打孔),因而被广泛采用。

但由于体积小,故型号或数值不可能完全标出,只能用代码表示。

下面向读者简要介绍几种贴片元件的识别方法。

一、贴片电阻贴片电阻有矩形和圆柱形两种(见图1)其中矩形贴片电阻基体为黄棕色,其阻值代码用白色字母或数字标注。

标注方法主要有两种:1.三位数字标注法这种标注阻值的方法是:其中第1、2位数字为有效数字,第3位数字表示在有效数字的后面所加“0”的个数,单位:Ω。

如果阻值小于10Ω,则以“R”表示Ω。

举例见表1。

2.一个字母和一位数字标注法这种标注方法是:在电阻体上标注一个字母和一个数字。

其中字母表示电阻值的前两位有效数字。

(详见表2),字母后面的数字表示在有效数字后面所加“0”的个数,单位是“Ω”。

举例如表3所示。

关于圆柱形贴片电阻的阻值标注方法与传统带引线电阻的色环表示法完全相同,在此不再赘述。

二、贴片电容贴片电容的外形与贴片电阻相似,只是稍薄(见图2)。

一般贴片电容为白色基体,多数钽电解电容却为黑色基体,其正极端标有白色极性。

贴片电容像贴片电阻一样,也有片形和圆柱形两种,其中圆柱形贴片电容酷似贴片柱形电阻,只是通体一样粗,而电阻则两头稍粗。

贴片电容的数值标注方法主要有三种:1.一个字母和一个数字表示法这种方法是:在白色基线上打印一个黑色字母和一个黑色数字(或在方形黑色衬底上打印一个白色字母和一个白色数字)作为代码。

其中字母表示容量的前两位数字,详见表4。

后面的数字则表示在前面二位数字的后面再加多少个“0”。

单位“pF”。

举例见表5。

2.颜色和一个字母表示法这种方法是用电容上标一颜色加一个字母的组合来表示电容量。

其字母的含义仍见表4,其颜色则表示在字母代表的容量后面再添加“0”的个数,单位为“pF”,详见表6。

例如:红色后面还印有“Y”字母,则表示电容量为8.2×100=8.2pF,黑色后面带印有“H”字母,则表示电容量为2.0×10的1次方=20pF,白色后面加印有“N”字母,则表示该电容数值为3.3×10的3次访=3300pF。

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贴片铝电解电容电容的正负极区分和测量电容上面有标志的黑块为负极。

在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。

也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。

当我们不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。

电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。

电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。

只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。

反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。

这样,我们先假定某极为“+”极,万用表选用R*100或R*1K 挡,然后将假定的“+”极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。

然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。

两次测量中,表针最后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。

另:
贴片电容正负极区分
一种是常见的钽电容,为长方体形状,有“-”标记的一端为正;
另外还有一种银色的表贴电容,想来应该是铝电解。

上面为圆形,下面为方形,在光驱电路板上很常见。

这种电容则是有“-”标记的一端为负。

发光二极管:颜色有红、黄、绿、蓝之分,亮度分普亮、高亮、超亮三个等级,常用的封装形式有三类:0805、1206、1210
二极管:根据所承受电流的的限度,封装形式大致分为两类,小电流型(如1N4148)封装为1206,大电流型(如IN4007)暂没有具体封装形式,只能给出具体尺寸:5.5 X 3 X 0.5
电容:可分为无极性和有极性两类:
无极性电容下述两类封装最为常见,即0805、0603;
有极性电容也就是我们平时所称的电解电容,一般我们平时用的最多的为铝电解电容,由于其电解质为铝,所以其温度稳定性以及精度都不是很高,而贴片元件由于其紧贴电路版,所以要求温度稳定性要高,所以贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,贴片电容又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:
类型封装形式耐压
A 3216 10V
B 3528 16V
C 6032 25V
D 7343 35V
贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528),C型(6032),D型(7343),E型(7845)。

有斜角的是表示正极,(小三角的表示正极?不知道!)
拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。

可以从脚来判断,长的是正极,短的是负极. 电容身上,有半边颜色涂料的是负极
固态电解或液态电容的说法指的则是其阴极的用料。

使用电解液做阴极的好处是电容量可以做到很大。

但是电解液在高温环境下容易挥发、渗漏,对寿命和稳定性影响很大。

而固态电容采用功能性导电性高分子作为介电材料,在长期未使用的情形下通电不致于发生爆浆现象。

且在低温时亦不会因电解质离子移动缓慢而达不到应有特性及功能,相比液态电解质,固态电容具备环保、低阻抗、高低温稳定、耐高纹波及高信赖度等优越特性。

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