钽电容e型尺寸
贴片电容封装及其尺寸示意图审批稿

贴片电容封装及其尺寸示意图YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】0603封装尺寸图英制封装图尺寸:0603公制封装图尺寸:16080805封装尺寸图表面贴装元件公制封装图尺寸:A-3216钽电容耐压10V表面贴装元件公制封装图尺寸:B-3528 钽电容耐压16VC-6032封装尺寸图表面贴装元件英制封装图尺寸:表面贴装元件公制封装图尺寸:C-6032 钽电容耐压25VD-7343封装尺寸图表面贴装元件公制封装图尺寸:C-7343 钽电容耐压35V封装(L) 长度公制(毫米)英制(英寸)(W) 宽度公制(毫米)英制(英寸)(t) 端点公制(毫米)英制(英寸)0201 ±±±±±±7343 7227“钽贴片电解电容有黑色或灰色标志的一头是正极,另外一头是负极。
对于铝贴片电解电容就和普通直插电解电容一样,有杠杠的那端为负极。
”在网上查到这么一句话,可算是把板子上的钽电解全部平反了!之前在复位电路总是不正常,查来查去,是复位的钽电解极性接反了!以往用贴片电解大都就是对付钽电解电容,隐约在意识里知道画杠的一边是接高电位,就没有太注意其极性的表示方法。
给医疗组的一哥们问起来:“它不跟普通电解电容一样么普通电解画白道子的一端是‘负’极啊再或者它应该和贴片二极管一样吧二极管也是画白道子的那头是‘负’极诶!”——歪着头一想也是!极性的标识方法也应该有个‘统一’的原则吧于是在此后焊的板子里所有的钽电解都掉了个头……终究是以有电容的地方电平被拉得特别低这一现象,标志着我对电解电容极性的表示方法完全混乱。
真服了这种‘下贱’的表示方法,同样是电解电容,钽电解虽然昂贵一点,也不能搞特殊啊!无极性电容以0805、0603两类封装最为常见;0805具体尺寸:××1206具体尺寸:××贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,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 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)。
电路板设计中电容的一般配置原则

电路板设计中电容的一般配置原则退藕电容的一般配置原则1. 电源输入端跨接10 ~100uf的电解电容器。
如有可能,接100uf以上的更好。
2. 原则上每个集成电路芯片都应布置一个0.01pf的瓷片电容,如遇印制板空隙不够,可每4~8个芯片布置一个1~ 10pf的但电容。
3. 对于抗噪能力弱、关断时电源变化大的器件,如 ram、rom存储器件,应在芯片的电源线和地线之间直接入退藕电容。
4、电容引线不能太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
此外,还应注意以下两点:a、在印制板中有接触器、继电器、按钮等元件时.操作它们时均会产生较大火花放电,必须采用附图所示的rc 电路来吸收放电电流。
一般 r 取 1 ~ 2k,c取2.2 ~ 47uf。
b、 cmos的输入阻抗很高,且易受感应,因此在使用时对不用端要接地或接正电源。
由于大部分能量的交换也是主要集中于器件的电源和地引脚,而这些引脚又是独立的直接和地电平面相连接的。
这样,电压的波动实际上主要是由于电流的不合理分布引起。
但电流的分布不合理主要是由于大量的过孔和隔离带造成的。
这种情况下的电压波动将主要传输和影响到器件的电源和地线引脚上。
为减小集成电路芯片电源上的电压瞬时过冲,应该为集成电路芯片添加去耦电容。
这可以有效去除电源上的毛刺的影响并减少在印制板上的电源环路的辐射。
当去耦电容直接连接在集成电路的电源管腿上而不是连接在电源层上时,其平滑毛刺的效果最好。
这就是为什么有一些器件插座上带有去耦电容,而有的器件要求去耦电容距器件的距离要足够的小。
去耦电容配置的一般原则如下:● 电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
● 为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。
如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
106e 钽电容

106e 钽电容摘要:1.钽电容的概述2.钽电容的特点3.钽电容的应用领域4.钽电容的优缺点5.我国钽电容产业的发展状况正文:钽电容是一种电子元器件,是利用钽粉烧结而成的电极和电解质组成的电容器。
钽电容因其独特的物理和化学性质,具有许多优点,如体积小、容量大、漏电流小、稳定性高、工作温度范围宽等,因此在电子设备中得到了广泛的应用。
钽电容的主要特点有以下几点:首先,钽电容的体积小,容量大。
由于钽电容采用钽粉烧结而成,因此具有较高的密度,可以制成各种不同规格的电容器。
其次,钽电容的漏电流小,稳定性高。
钽电容的电解质为固体,因此漏电流极小,工作稳定性高。
最后,钽电容的工作温度范围宽,可以在-50℃至+100℃的温度范围内正常工作。
钽电容的应用领域非常广泛,几乎涵盖了所有的电子设备。
在通信设备、计算机、消费类电子产品、汽车电子、医疗设备等领域,都可以看到钽电容的身影。
尤其是在高端电子产品中,钽电容更是不可或缺的重要元器件。
钽电容虽然具有许多优点,但也有一些缺点。
首先,钽电容的成本较高,尤其是大容量的钽电容。
其次,钽电容的电导率较低,因此在高频应用中可能会出现性能下降的问题。
此外,钽电容对潮湿敏感,如果使用环境湿度过高,可能会影响其性能和寿命。
我国钽电容产业在过去的几十年中,取得了长足的发展。
不仅在产量上已经成为全球最大的钽电容生产国,而且在技术上也取得了一系列的突破。
我国的钽电容产业已经形成了较为完整的产业链,包括钽粉生产、电容器制造、封装测试等环节。
但是,与国际先进水平相比,我国的钽电容产业在技术研发、产品品质、品牌建设等方面,还存在一定的差距。
钽电容标示说明

钽电容耐压值的表示方法钽电容上面标着106F表示: 106是容量为10UfF应是耐压值为2。
5V钽电容耐压用不同的字母来标注,如下:F: 2。
5G: 4L、J: 6.3A: 10C: 16D: 20E:25V:35T:50在体积一定的情况下,容值越大,耐压值越小。
目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:AVX、KEMET、VISHAY、NEC、NICHICON.市场上的钽电容,分为黄钽和黑钽两种。
黄钽品牌主要是:AVX KEMET 黑钽主要品牌是:NEC、NICHICON.市场占有方面:AVX远高于KEMET,NEC高于NICHICON.现在市场上的钽电价格变化比较大。
AVX涨价20%-—30% , KEMET涨价15%-20%,NEC涨价10%—-20%.涨价的主要原因个人认为有这么几个原因:1.市场上原料钽价格上涨 2。
劳动力成本的增加。
另外可能有朋友要问黄钽与黑钽的区别。
简单来说,黑钽是开模将钽粉压成型,而黄钽,是在表面用聚氧树脂包裹而成。
由于生产工艺的原因,黑钽的内部空间没有得到最有效的利用,所以黄钽能做的容量会比黑钽要大,也就是说有些黄钽能做到的规格型号,黑钽做不了.另外,前面有朋友说到Polymer,Polymer现在主要是 AVX与KEMET在做.Polymer与比普通的二氧化锰的优势在于:普通的钽电他的实际使用电压一般是50%,Polymer一般在80%以上.举个例子来说:100uf 10v的普通电容,在实际使用的时候,额定电压不能超过5V,如果使用Polymer材料的电容,那么只需要100uf 6。
3v的。
但由于价格问题,Polymer现在在普通的电子产品上用的不是很多。
我所知道的,在笔记本电脑上有些有用到.AVX与KEMET的优劣:AVX在军用,民用市场上的占有量都很大,在普通电容的市场上,AVX无论品质还是市场占有量都远强与KEMET。
价格上,AVX比KEMET 更贵.KEMET他主要问题是其电容的耐压值不够,举例说:100uf 10v的电容,测试的电压按道理应该能达到5V,但若真用5V电压去测试的话,很可能会击穿。
钽电容规格识别

贴片钽电容简述贴片钽电容(以下简称钽电容)作为电解电容器中的一类。
广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装,内部空间体积小产品,如手机、便携式打印机。
钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的,按阳极结构的不同可分为箔式和钽烧粉结式两种。
在钽粉烧结式钽电容中,又因工作电解质不同,分为固体电解质钽电容(Solid Tantalum)和非固体电解质钽电容。
其中,固体钽电解电容器用量最大。
钽电容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。
Taj系列贴片钽电容是AVX公司生产的一种贴片封装的钽电解电容,是电子市场上最常见的一种型号。
固体钽电容特性优点:体积小由于钽电容采用了颗粒很细的钽粉,而且钽氧化膜的介电常数ε比铝氧化膜的介电常数高,因此钽电容的单位体积内的电容量大。
使用温度范围宽,耐高温由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
一般钽电解电容器都能在-50℃~100℃的温度下正常工作,虽然铝电解也能在这个范围内工作,但电性能远远不如钽电容。
寿命长、绝缘电阻高、漏电流小钽电容中钽氧化膜介质不仅耐腐蚀,而且长时间工作能保持良好的性能容量误差小等效串联电阻小(ESR),高频性能好缺点:耐电压不够高电流小价格高贴片钽电容封装、尺寸封装尺寸:毫米(英寸)AVX 常规系列(TAJ)贴片钽电容:容量和额定电压(字母表示封装大小)AVX贴片钽电容标识年份 Year 年份代码 YearCode 2000 M 2001 N 2002 P 2003 R 2004 S 2005 T 2006 U 2007 Y电压代码 Voltage Code 额定电压 V(85°C) Rated Voltage F 2.5 G 4 L 6.3 A 10 C 16 D 20 E 25 V 35 T50封装尺寸:毫米(英寸)CodeEIA CodeL±0.20 (0.008) W+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) H+0.20 (0.008) -0.10 (0.004) W1±0.20 (0.008) A+0.30(0.012)-0.20(0.008)S Min.A 3216-18 3.20 (0.126) 1.60 (0.063) 1.60 (0.063)1.20 (0.047) 0.80 (0.031) 1.80(0.071) B 3528-21 3.50 (0.138) 2.80 (0.110) 1.90 (0.075)2.20 (0.087) 0.80 (0.031) 1.40(0.055) C 6032-28 6.00 (0.236) 3.20 (0.126) 2.60 (0.102)2.20 (0.087) 1.30 (0.051) 2.90(0.114) D7343-31 7.304.302.90 (0.114) 2.401.304.40。
AVX钽电容简单规格认识及全部型

2000
PCS
53
贴片钽电容
钽电容
TAJA105K066RNJ
±10% 1UF 16V 10% 1206
AVX
2000
PCS
54
贴片钽电容
钽电容
TAJB335K025RNJ
±10% 3.3UF 25V 10% 1210
AVX
2000
PCS
55
贴片钽电容
钽电容
TAJA105K020RNJ
±10% 1UF 20V 10% 1206
AVX
2000
PCS
59
贴片钽电容
钽电容
TAJA475M020RNJ
±20% 4.7UF 20V 20% 1206
AVX
2000
PCS
60
贴片钽电容
钽电容
TAJA225K025RNJ
±10% 2.2UF 25V 10% 1206
AVX
2000
PCS
61
贴片钽电容
钽电容
TAJA475K020RNJ
±10% 4.7UF 20V 10% 1206
AVX
2000
PCS
29
贴片钽电容
钽电容
TAJA335M006RNJ
±20% 3.3UF 6.3V 20% 1206
AVX
2000
PCS
30
贴片钽电容
钽电容
TAJA106M006RNJ
±20% 10UF 6.3V 20% 1206
AVX
2000
PCS
31
贴片钽电容
钽电容
TAJA475K006RNJ
±10% 4.7UF 6.3V 10% 1206
贴片钽电容真假分辨(非常详细)

贴片钽电容,ABCDVE等封装A型=3216-18 一盘2000个封装
B型=3528-21 一盘2000个封装
C型=6032-28 一盘500 个封装
D型=7343-31 一盘500 个封装
E型=7343-43 一盘400 个封装
V型=7361-38 一盘400 个封装
这些假的也都可以模仿无法分辨。
原装AVX钽电容焊脚正极跟负极不一样,正极的为“凹”型,也就是凹进去的,负极的是“口”型。
假的也可以模仿但肯定没有正品那么完美。
原装编带上的印字,原装编带每盘上面大概每间隔25CM有打AVX的印字(机器直接凹印上去的,无颜色),假的一般不会模仿,如果你看到你购买的钽电容编带上没有印AVX的字样很可能就是假货。
翻新货的印字在内容和版式上与原装的不会有区别,但毕竟没有原厂的设备和模具好(用旧货翻新的那种),所以细节上还是有明细的区别。
这些细节的区别分两个方面,一方面是成色,翻新的颜色一般要偏深红色一些而且深浅不一;另一方面是一致性,原装的一致性很好,印的字方方正正,翻新的会出现东倒西歪,本体之间相互比较感觉就像两个模具印出来的一样(是模具精度不好造成的)。
望大家在每次购买贴片钽电容的时候都注意些它的细节,这样慢慢的经验丰富了购买到假货一眼也就能认出来。
贴片电容封装及其尺寸示意图

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
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。
电阻:和无极性电容相仿,最为常见的有 0805、 0603 两类,不同的是,她可以以排阻的身份出现, 四位、八位都有,具体封装样式可参照 MD16仿真版,也可以到设计所内部 PCB库查询。
选择合适的封装第一要看你的 PCB空间, 是不是可以放下这个器件。 一般来说, 封装大的器件会比较便宜,
小封装的器件因为加工进度要高一点,有可能会贵一点,然后封装大的电容耐压值会比封装小的同容量电
容耐压值高, 这些都是要根据你实际的需要来选择的, 另外,小封装的元器件对贴装要求会高一点, 比如 SMT
0.35 ± 0.15 (0.014 ± 0.006)
0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010)
0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010)
0.50 ± 0.25 (0.020 ± 0.010)
0.61 ± 0.36 (0.024 ± 0 .014)
0.61 ± 0.36 (0.024 ± 0.014)
电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是 : 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1812=4.5x3.2 2225=5.6x6.5 注: A\B\C\D 四类型的封装形式则为其具体尺寸 , 标注形式为 L X S X H 1210 具体尺寸与电解电容 B 类 3528 类型相同 0805 具体尺寸: 2.0 X 1.25 X 0.5 1206 具体尺寸: 3.0 X 1.5 0X 0.5
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钽电容e型尺寸
钽电容的尺寸可以根据不同的型号和制造商而有所差异。
通常,钽电容的尺寸是由其外部封装的尺寸来表示的。
在E系列中,具体的尺寸可能会有所变化。
以下是一些常见的钽电容E型尺寸(单位为毫米)的示例:
- EIA 3216-18: 3.2 x 1.6 x 1.8
- EIA 3528-21: 3.5 x 2.8 x 2.1
- EIA 6032-28: 6.0 x 3.2 x 2.8
- EIA 7343-31: 7.3 x 4.3 x 3.1
需要注意的是,这只是一些常见尺寸的示例,实际上还有许多其他尺寸可供选择。
具体要使用哪种尺寸,还应根据应用的需求和设计的要求来确定。
建议您在购买钽电容时参考具体的产品规格表或与供应商联系以获取准确的尺寸信息。