电容规格
贴片电阻电容的规格、封装、尺寸

E96 1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1 1.78 1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32 2.37 2.43 2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3 3.16 3.24 3.32 3.40 3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64 4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19 6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32 7.50 7.68 7.87 8.06 8.25 8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9
1.78 1.80 1.82 1.84 1.87 1.89 1.91 1.93 1.96 1.98 2.00 2.03 2.05 2.08 2.10 2.13 2.15 2.18 2.21 2.23 2.26 2.29 2.32 2
2.37 2.40 2.43 2.46 2.49 2.52 2.55 2.58 2.61 2.64 2.67 2.71 2.74 2.77 2.80 2.84 2.87 2.91 2.94 2.98 3.01 3.05 3.09 3
简述 基本结构 分类 规格、封装、尺寸 额定功率及工作电压 阻值,标准阻值 标识 规格书、生产厂家 命名方法 价格、报价
贴片电阻规格、封装、尺寸 ChipR Dimensions 、Footprint
电容等级划分

电容等级划分电容等级是指电容器的性能和规格的分类等级。
根据国际电工委员会(IEC)的标准,电容等级分为以下几个等级:C0G/NP0、X7R、X5R、Y5V、Z5U和Y2。
C0G/NP0等级的电容器具有非常低的温度系数和极高的精密度。
它们适用于对电容稳定性和精确性要求很高的应用,如精密仪器、医疗设备和高性能通信设备。
这些电容器能够在宽温度范围内保持稳定的电容值,具有优异的频率响应特性。
X7R等级的电容器是多层陶瓷电容器中最常见的一种。
它们具有中等的温度系数和较高的电容密度。
X7R电容器广泛应用于消费电子产品、汽车电子和工业设备等领域。
它们能够在较宽的温度范围内保持相对稳定的电容值,并且具有较高的容量。
X5R等级的电容器与X7R等级的电容器类似,但温度系数略高。
它们适用于温度变化较小的应用,如电源模块、通信设备和电子控制系统。
X5R电容器在一定温度范围内仍能保持较稳定的电容值,但在极端温度条件下可能会出现较大的电容漂移。
Y5V等级的电容器具有高电容密度和低成本,但温度系数非常大。
它们通常用于一些低成本的消费电子产品、家用电器和一些较为简单的电路中。
Y5V电容器的电容值在不同温度下可能会有较大的变化,因此在温度变化较大或对电容值要求较高的应用中不适用。
Z5U等级的电容器与Y5V等级的电容器相似,但温度系数更大。
它们适用于一些要求不严格的应用,如电源滤波、信号耦合和继电器驱动等。
Z5U电容器的电容值在温度变化和工作电压变化下可能会有较大的漂移,因此不适用于对电容稳定性要求较高的应用。
Y2等级的电容器是专门用于电源滤波和直流隔离的安全电容器。
它们具有较高的电压和电容值,并且能够承受高压冲击和电磁干扰。
Y2电容器通常用于家用电器、电源适配器和工业设备等领域,以提供可靠的直流隔离和滤波功能。
电容等级的划分旨在满足不同应用对电容器性能和稳定性的要求。
不同等级的电容器在温度系数、电容值稳定性和电压承受能力等方面有所不同,因此在选择和设计电路时需要根据具体需求进行合理的选择。
各种贴片电容容值规格参数表

各种贴片电容容值表X7R贴片电容简述X7R贴片电容属于EIA规定的Class 2类材料的电容。
它的容量相对稳定。
X7R贴片电容特性具有较高的电容量稳定性,在-55℃~125℃工作温度范围内,温度特性为±15%。
层叠独石结构,具有高可靠性。
优良的焊接性和和耐焊性,适用于回流炉和波峰焊。
应用于隔直、耦合、旁路、鉴频等电路中。
X7R贴片电容容量范围厚度与符号对应表NPO COG 贴片电容容量规格表默认分类 2009-07-15 16:28 阅读354 评论1字号:大大中中小小NPO(COG)贴片电容属于Class 1温度补偿型电容。
它的容量稳定,几乎不随温度、电压、时间的变化而变化。
尤其适用于高频电子电路。
具有最高的电容量稳定性,在-55℃~125℃工作温度范围内,温度特性为:0±30ppm/℃(COG)、0±60ppm/℃(COH)。
层叠独石结构,具有高可靠性。
优良的焊接性和和耐焊性,适用于回流炉和波峰焊。
应用于各种高频电路,如:振荡、计时电路等。
半导体瓷:其电气性能对外界物理条件极其敏感,可制造各种敏感元件。
比如热敏电阻,气敏电阻。
磁性瓷:即铁氧体瓷,是铁磁性氧化物。
用以制造高频或微波铁氧体器件、以及恒磁器件。
如VCD中的磁珠。
微波介质瓷:其品质因素大,频率特性好,可制作声表面波滤波器(SAWF);陶瓷滤波器(CF)。
贴片电容的材质规格贴片电容目前使用NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的材质规格,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。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是敝司三巨电子公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
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就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。
电容常见规格

电容常见规格
电容器的规格有非常多,以下是一些较常见的规格:
1. 容量(单位:法拉,F):电容器的容量表示其储存电量的
能力,常见的容量有微法(μF)、毫法(mF)和微法(nF)等。
2. 额定电压(单位:伏特,V):电容器能够承受的最大电压,超过该电压可能导致电容器的损坏。
3. 极间距离(单位:米,m):电容器的极板之间的距离,较
小的距离可以提高电容器的容量。
4. 极板面积(单位:平方米,m²):电容器的极板面积越大,其容量越大。
5. 介质材料:电容器的极板之间需要一个绝缘材料作为介质,常见的材料有陶瓷、塑料、纸浆薄膜等。
6. 构造形式:电容器可以分为固定电容器和可调电容器两种形式,固定电容器容量不可变,而可调电容器容量可以通过外部调节。
7. 温度特性:电容器的容量可能会随着温度的变化而发生变化,一些电容器具有较好的温度稳定性,适用于高温或低温环境。
8. 尺寸:电容器的尺寸可以根据不同应用的需要而有所变化,较小尺寸的电容器适用于集成电路等密集器件。
15uf450v电解电容规格

15uf450v电解电容规格
15uf450v电解电容的规格是指其电容量和工作电压。
在这里,15uf表示电容量为15微法(微法是电容量的单位,表示电容器的电容量大小),而450V表示工作电压为450伏特。
电解电容通常用于直流电路中,其规格的选择需根据具体的电路设计要求来确定。
电解电容的规格对于电路的稳定性和性能起着至关重要的作用,因此在选择和使用时需要严格按照设计要求来进行。
同时,15uf450v 电解电容的规格也需要符合安全标准,以确保在工作过程中不会发生意外。
总的来说,15uf450v电解电容的规格是指其电容量和工作电压,这两个参数是选择和使用电解电容时需要重点考虑的因素。
贴片电阻电容规格对照表

序号
品牌名称
时间安排
计划方案
责任人
备注
1
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
2
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
3
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
4
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
5
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
6
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
7
品牌名称一
15
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
时间安排一
计划方案一
王老师
8
品牌名称一
时间安排一
计划方案一
王老师
9
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
10
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
11
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
12
品牌名称二时间安排二 Nhomakorabea计划方案二
张老师
13
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
14
品牌名称二
时间安排二
计划方案二
张老师
齐全的标准铝电解电容规格
电压规格10V16V25V35V1UF4*75*114*75*114*75*114*75*112.2UF4*75*114*75*114*75*114*75*113.3UF4*75*114*75*114*75*114*75*114.7UF4*75*114*75*114*75*114*75*1110UF4*75*114*75*114*75*114*75*1122UF4*75*114*75*114*75*115*75*1133UF4*75*114*75*115*75*116*75*1147UF4*75*114,5*75*115*75*116*76*1168UF100UF 4,5*75*115,6*75*116*7 6.3*128*76*11,12150UF220UF6*75*126,8*76.3*128*98*128*12330UF8*7 6.3*116,8*128*1210*13,16 470UF6*76*128*98*128*12,1410*151000UF8*1210*13,16,1710*17,2013*202200UF10*1710*2013*20,2516*25 3300UF13*2013*2013*2516*30 4700UF13*2113*2516*2518*32电压规格? 50V63V100V160V250V400V1UF4*75*115*115*116*116*116*122.2UF4*75*115*115*116*128*128*123.3UF4*75*115*115*116*128*128*124.7UF4*75*115*115*118*128*128*12 10UF5*75*115*116*118*1210*1310*15 22UF6*75*115*118*1210*1310*2013*2033UF6*7 6.3*126*1110*1310*2013*2013*25 47UF8*7 6.3*126*1110*1713*2013*2016*25 68UF18*26 100UF8*128*1410*2013*2016*2518*32 150UF16*25220UF10*1310*2013*2516*3022*30330UF10*2012*2016*2518*35470UF10*2013*2016*2522*351000UF13*2516*2522*302200UF16*3018*353300UF19*3622*404700UF21*4225*45CD110系列电容器|6.3V/22000uF引线式电容器\85℃普通品电容器6.3V/220uF小体积电容Φ5*116.3V/330uF小体积电容Φ6.3*116.3V/470uF小体积电容Φ6.3*116.3V/1000uF小体积电容Φ8*11.56.3V/2200uF小体积电容Φ10*206.3V/3300uF小体积电容Φ10*206.3V/4700uF小体积电容Φ12.5*206.3V/6800uF小体积电容Φ12.5*256.3V/10000uF小体积电容Φ16*256.3V/15000uF小体积电容Φ16*35.56.3V/22000uF小体积电容Φ18*4010V/47uF小体积电容Φ5*1110V/100uF小体积电容Φ5*1110V/220uF小体积电容Φ6.3*1110V/330uF小体积电容Φ6.3*1110V/470uF小体积电容Φ8*11.510V/1000uF小体积电容Φ10*12.510V/2200uF小体积电容Φ10*2010V/3300uF小体积电容Φ12.5*2010V/4700uF小体积电容Φ12.5*2510V/6800uF小体积电容Φ16*2510V/10000uF小体积电容Φ16*35.510V/15000uF小体积电容Φ18*35.516V/10uF小体积电容Φ5*1116V/22uF小体积电容Φ5*1116V/33uF小体积电容Φ5*1116V/47uF小体积电容Φ5*1116V/100uF小体积电容Φ5*1116V/330uF小体积电容Φ8*11.516V/470uF小体积电容Φ8*11.516V/1000uF小体积电容Φ10*1616V/2200uF小体积电容Φ12.5*20 16V/3300uF小体积电容Φ12.5*25 16V/4700uF小体积电容Φ16*2516V/6800uF小体积电容Φ16*35.5 16V/10000uF小体积电容Φ18*35.525V/4.7uF小体积电容Φ5*1125V/10uF小体积电容Φ5*1125V/22uF小体积电容Φ5*1125V/33uF小体积电容Φ5*1125V/47uF小体积电容Φ5*1125V/100uF小体积电容Φ6.3*1125V/220uF小体积电容Φ8*11.525V/330uF小体积电容Φ10*12.5 25V/470uF小体积电容Φ10*12.5 25V/1000uF小体积电容Φ10*2025V/2200uF小体积电容Φ12.5*25 25V/3300uF小体积电容Φ16*2525V/4700uF小体积电容Φ16*31.5 25V/6800uF小体积电容Φ18*35.535V/4.7uF小体积电容Φ5*1135V/10uF小体积电容Φ5*1135V/22uF小体积电容Φ5*1135V/33uF小体积电容Φ5*1135V/47uF小体积电容Φ5*1135V/100uF小体积电容Φ6.3*1135V/220uF小体积电容Φ8*11.535V/330uF小体积电容Φ10*12.5 35V/470uF小体积电容Φ10*1635V/1000uF小体积电容Φ12.5*20 35V/2200uF小体积电容Φ16*3035V/3300uF小体积电容Φ16*35.5 35V/4700uF小体积电容Φ18*35.550V/0.1uF小体积电容Φ5*1150V/0.22uF小体积电容Φ5*1150V/0.33uF小体积电容Φ5*1150V/0.47uF小体积电容Φ5*1150V/1uF小体积电容Φ5*1150V/3.3uF小体积电容Φ5*1150V/4.7uF小体积电容Φ5*1150V/10uF小体积电容Φ5*1150V/22uF小体积电容Φ5*1150V/33uF小体积电容Φ5*1150V/47uF小体积电容Φ6.3*1150V/100uF小体积电容Φ8*11.5 50V/220uF小体积电容Φ10*12.5 50V/330uF小体积电容Φ10*1650V/470uF小体积电容Φ12.5*20 50V/1000uF小体积电容Φ16*25 50V/2200uF小体积电容Φ16*35.5 50V/3300uF小体积电容Φ18*35.563V/4.7uF小体积电容Φ5*1163V/10uF小体积电容Φ5*1163V/22uF小体积电容Φ5*1163V/33uF小体积电容Φ6.3*1163V/47uF小体积电容Φ6.3*1163V/100uF小体积电容Φ10*12.5 63V/220uF小体积电容Φ10*1663V/330uF小体积电容Φ10*2063V/470uF小体积电容Φ12.5*20 63V/1000uF小体积电容Φ16*25100V/0.1uF小体积电容Φ5*11 100V/0.22uF小体积电容Φ5*11 100V/0.33uF小体积电容Φ5*11 100V/0.47uF小体积电容Φ5*11 100V/1uF小体积电容Φ5*11100V/2.2uF小体积电容Φ5*11 100V/3.3uF小体积电容Φ5*11 100V/4.7uF小体积电容Φ5*11 100V/10uF小体积电容Φ6.3*11 100V/22uF小体积电容Φ6.3*11 100V/33uF小体积电容Φ8*11.5 100V/47uF小体积电容Φ10*12.5 100V/100uF小体积电容Φ10*20 100V/220uF小体积电容Φ10*12.5 100V/330uF小体积电容Φ16*25 100V/470uF小体积电容Φ16*25 100V/1000uF小体积电容Φ18*40160V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 160V/1uF小体积电容Φ6.3*11 160V/2.2uF小体积电容Φ6.3*11 160V/3.3uF小体积电容Φ6.3*11 160V/4.7uF小体积电容Φ6.3*11 160V/10uF小体积电容Φ8*11.5 160V/22uF小体积电容Φ10*16 160V/33uF小体积电容Φ10*20 160V/47uF小体积电容Φ12.5*25 160V/100uF小体积电容Φ16*25 160V/220uF小体积电容Φ16*35.5 160V/330uF小体积电容Φ18*31.5200V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 200V/1uF小体积电容Φ6.3*11 200V/2.2uF小体积电容Φ6.3*11 200V/3.3uF小体积电容Φ6.3*11 200V/4.7uF小体积电容Φ8*11.5 200V/10uF小体积电容Φ10*12.5 200V/22uF小体积电容Φ10*20 200V/33uF小体积电容Φ12.5*20 200V/47uF小体积电容Φ12.5*20 200V/100uF小体积电容Φ16*25 200V/220uF小体积电容Φ18*35.5250V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 250V/1uF小体积电容Φ6.3*11 250V/2.2uF小体积电容Φ6.3*11 250V/3.3uF小体积电容Φ8*11.5 250V/4.7uF小体积电容Φ8*11.5 250V/10uF小体积电容Φ10*16 250V/22uF小体积电容Φ10*20 250V/33uF小体积电容Φ12.5*25 250V/47uF小体积电容Φ12.5*25 250V/100uF小体积电容Φ16*31.5315V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 315V/1uF小体积电容Φ6.3*11 315V/2.2uF小体积电容Φ8*11.5 315V/3.3uF小体积电容Φ10*12.5 315V/4.7uF小体积电容Φ10*12.5 315V/10uF小体积电容Φ10*20 315V/22uF小体积电容Φ12.5*20 315V/33uF小体积电容Φ10*25315V/47uF小体积电容Φ16*25 315V/100uF小体积电容Φ18*31.5350V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 350V/1uF小体积电容Φ6.3*11 350V/2.2uF小体积电容Φ8*11.5 350V/3.3uF小体积电容Φ10*12.5 350V/4.7uF小体积电容Φ10*12.5 350V/10uF小体积电容Φ10*20 350V/22uF小体积电容Φ12.5*25 350V/33uF小体积电容Φ10*25 350V/47uF小体积电容Φ16*25 350V/100uF小体积电容Φ18*31.5400V/0.47uF小体积电容Φ6.3*11 400V/1uF小体积电容Φ6.3*11 400V/2.2uF小体积电容Φ8*11.5 400V/3.3uF小体积电容Φ10*12.5 400V/4.7uF小体积电容Φ10*12.5 400V/10uF小体积电容Φ10*20 400V/22uF小体积电容Φ12.5*25 400V/33uF小体积电容Φ10*25 400V/47uF小体积电容Φ16*31.5450V/0.47uF小体积电容Φ8*11.5 450V/1uF小体积电容Φ8*11.5 450V/2.2uF小体积电容Φ10*12.5 450V/3.3uF小体积电容Φ10*12.5 450V/4.7uF小体积电容Φ10*20 450V/10uF小体积电容Φ12.5*25 450V/22uF小体积电容Φ10*25 450V/33uF小体积电容Φ16*31.5 450V/47uF小体积电容Φ16*35.5。
电解电容120uf 200v电解电容
电解电容器是一种常见的电子元件,它能够在电路中储存电荷以及释放电荷。
而120uF 200V电解电容器是一种特定规格的电解电容器,本文将就这一规格的电解电容器进行详细介绍。
1. 电解电容器的基本原理电解电容器是利用电极上的氧化物膜作为介质而形成的。
电解电容器的基本结构由正极(阳极)、负极(阴极)和电解液组成。
在电解电容器中,正极和负极之间的电介质是一层很薄的氧化膜。
当电解电容器工作时,电介质就会在正负极板之间蓄积电荷。
2. 120uF 200V电解电容器的规格120uF 200V电解电容器是指其具有的电容量为120微法(uF),工作电压为200伏特(V)。
电容量是电解电容器的一个重要指标,它反映了电解电容器可以储存的电荷量。
而工作电压则代表了电解电容器可以承受的最大电压。
3. 120uF 200V电解电容器的应用领域适用于大电流、高频率漏电流小、交流电容器变更多的直流电源滤波电路。
主要用于大功率电旋变频驱动器、直流和逆变电源、脉冲系统等电源滤波。
4. 120uF 200V电解电容器的特点120uF 200V电解电容器具有体积小、重量轻、耐腐蚀性强、电容大、电压高等特点。
由于它的工作电压较高,因此可以在高压环境下工作,稳定性较强。
5. 注意事项在使用120uF 200V电解电容器时,需要注意其极性。
电解电容器的两极具有区别,一般正极接电源负极接地。
若连接错误将会导致电解电容器损坏。
6. 结语120uF 200V电解电容器作为一种特定规格的电解电容器,在电子电路中起着重要的作用。
它具有电容大、电压高、耐腐蚀性强的特点,适用于各种大功率电旋变频驱动器、直流和逆变电源、脉冲系统等电源滤波。
在使用时需要注意其极性,正确连接以避免损坏。
7. 120uF 200V电解电容器的使用场景120uF 200V电解电容器可以在各种电子设备中找到用途。
它们常用于电源电路中,用于过滤电源中的噪声和波动,确保设备获得稳定的电压和电流。
电容尺寸规格对照表
电容尺寸规格对照表电容器是电子元器件中常见的一种,其作用是存储电荷并在电路中起到滤波、隔离、耦合等作用。
在电子产品的设计和制造中,电容器的尺寸规格是非常重要的参数之一。
本文将按照电容器的类型,为大家介绍电容尺寸规格对照表。
一、电解电容器电解电容器是一种极性电容器,其正负极性必须正确连接。
电解电容器的尺寸规格通常以直径和长度为主要参数。
常见的电解电容器尺寸规格如下:1. 6.3×11mm2. 8×12.5mm3. 10×16mm4. 12.5×20mm5. 16×25mm6. 18×35mm7. 22×40mm8. 25×40mm9. 30×50mm二、陶瓷电容器陶瓷电容器是一种非极性电容器,其尺寸规格通常以直径和厚度为主要参数。
陶瓷电容器的尺寸规格如下:1. 2.5×5mm2. 3.2×6.5mm3. 5×11mm4. 7.5×13mm5. 10×20mm6. 13×25mm7. 16×31mm8. 18×40mm9. 22×45mm三、聚酯薄膜电容器聚酯薄膜电容器是一种非极性电容器,其尺寸规格通常以长度、宽度和厚度为主要参数。
聚酯薄膜电容器的尺寸规格如下:1. 5×11mm2. 7.5×13mm3. 10×20mm4. 13×25mm5. 16×31mm6. 18×40mm7. 22×45mm8. 27×50mm9. 33×60mm四、聚丙烯薄膜电容器聚丙烯薄膜电容器是一种非极性电容器,其尺寸规格通常以长度、宽度和厚度为主要参数。
聚丙烯薄膜电容器的尺寸规格如下:1. 5×11mm2. 7.5×13mm3. 10×20mm4. 13×25mm5. 16×31mm6. 18×40mm7. 22×45mm8. 27×50mm9. 33×60mm总结电容尺寸规格对照表是电子产品设计和制造中必不可少的参考资料。
电容大小规格定义
电容器标称电容值E24 E12 E6 E24 E12 E61.0 1.0 1.0 3.3 3.3 3.31.1 3.61.2 1.2 3.9 3.91.3 4.31.5 1.5 1.5 4.7 4.7 4.71.6 5.11.8 1.8 5.6 5.62.0 6.22.2 2.2 2.2 6.8 6.8 6.82.4 7.52.7 2.7 8.2 8.23.0 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 P100 P 120 P 150 P180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P470 P 560 P 620 P680 P 750 P【单位nF】1.0 1.2 1.5 1.82.2 2.73.3 3.94.75.6 10 15 18 22 27 3339 56 68 82【单位uF】0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2贴片电容,SMD贴片电容,无铅贴片电容的如何命名?SMT: Surface Mounting Technology表面贴装技术SMT包括表面贴装技术.表面贴装设备,表面元器件.及SMT管理摘自南山半导体有限公司网站贴片电容的命名,国内和国外的产家有一此区别但所包含的参数是一样的。
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贴片电容的精度表示方法..电容的型号命名:1、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。
2、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。
第一项:用字母表示类别:第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:序号字母颜色温度系数允许偏差字母颜色温度系数允许偏差1 A 金+100 R 黄-2202 B 灰+30 S 绿-3303 C 黑0 T 蓝-4704 G ±30 U 紫-7505 H 棕-30 ±60 V -10006 J ±120 W -15007 K ±250 X -22008 L 红-80 ±500 Y -33009 M ±1000 Z -470010 N ±2500 SL +350~-100011 P 橙-150 YN -800~-5800备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是% 。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的1 0的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。
当有小数时,用R或P表示。
普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。
用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
3、电容的主要特性参数:(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。
一般分为3级:I级±5%,II级±10%,III级±20%。
在有些情况下,还有0级,误差为±2 0%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
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——00 5级——±0.5%;F——01级——±1%;G——02级——±2%;J——I级——±5%;K——II级——±10%;M——III级——±20%。
(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。
对于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3)温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。
温度系数越小越好。
(4)绝缘电阻:用来表明漏电大小的。
一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。
电解电容的绝缘电阻一般较小。
相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5)损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。
这些损耗主要来自介质损耗和金属损耗。
通常用损耗角正切值来表示。
(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。
在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。
损耗也随频率的升高而增加。
另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。
所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。
小型云母电容器在250MHZ以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ。
2、电容品种聚酯(涤纶)电容(CL)符号:电容量:40p--4u额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路名称:聚苯乙烯电容(CB)符号:电容量:10p--1u额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路名称:聚丙烯电容(CBB)符号:电容量:1000p--10u额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路名称:云母电容(CY)符号:电容量:10p--0。
1u额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路名称:高频瓷介电容(CC)符号:电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路名称:低频瓷介电容(CT)符号:电容量:10p--4。
7u额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路名称:玻璃釉电容(CI)符号:电容量:10p--0。
1u额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)应用:脉冲、耦合、旁路等电路名称:铝电解电容符号:电容量:0。
47--10000u额定电压:6。
3--450V主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等名称:但电解电容(CA)铌电解电容(CN)符号:电容量:0。
1--1000u额定电压:6。
3--125V主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高的电路中代替铝电解电容名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:电子仪器,广播电视设备等名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:0。
3--22p主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐的高频振荡回路独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:广泛应用于电子精密仪器。
各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。
2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。
就价格而言:钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.① 铝电解电容与钽电解电容铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。
它适用于温度变化不大、工作频率不高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。
铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有爆炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。
但是,它的工作电压较低。
② 纸介电容和聚酯薄膜电容其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。
它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz以下)的场合,可用于低频滤波和旁路。
使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
③ 云母和陶瓷电容其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。
它适用于电容量小、工作频率高(频率可达500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。
但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
④ 聚苯乙烯电容器其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。
它适用于要求频率稳定性高的场合,可用于高频滤波、旁路、去耦。
3、电感线圈线圈是由导线一圈靠一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感。
用L表示,单位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
一、电感的分类按电感形式分类:固定电感、可变电感。
按导磁体性质分类:空芯线圈、铁氧体线圈、铁芯线圈、铜芯线圈。
按工作性质分类:天线线圈、振荡线圈、扼流线圈、陷波线圈、偏转线圈。
按绕线结构分类:单层线圈、多层线圈、蜂房式线圈。
二、电感线圈的主要特性参数1、电感量L电感量L表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。
除专门的电感线圈(色码电感)外,电感量一般不专门标注在线圈上,而以特定的名称标注。
2、感抗XL电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。
它与电感量L 和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
3、品质因素Q品质因素Q是表示线圈质量的一个物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。
线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。
线圈的Q值与导线的直流电阻,骨架的介质损耗,屏蔽罩或铁芯引起的损耗,高频趋肤效应的影响等因素有关。
线圈的Q值通常为几十到几百。
4、分布电容线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底版间存在的电容被称为分布电容。
分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
三、常用线圈1、单层线圈单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。
如晶体管收音机中波天线线圈。
2、蜂房式线圈如果所绕制的线圈,其平面不与旋转面平行,而是相交成一定的角度,这种线圈称为蜂房式线圈。
而其旋转一周,导线来回弯折的次数,常称为折点数。
蜂房式绕法的优点是体积小,分布电容小,而且电感量大。
蜂房式线圈都是利用蜂房绕线机来绕制,折点越多,分布电容越小。
3、铁氧体磁芯和铁粉芯线圈线圈的电感量大小与有无磁芯有关。