常用电容器分类:陶瓷、电解、薄膜

常用电容器分类:陶瓷、电解、薄膜
常用电容器分类:陶瓷、电解、薄膜

常用电容器分类

在市场应用中主要是三大类电容器:瓷片电容器、薄膜电容器、电解电容器。这三大类电容器占市场量的99%以上。

1、陶瓷电容(瓷片)

分类分类特点、应用

CC

高频

1类电介质(NP0,C0G)

2类电介质(X7R,2X1)

3类电介质(Y5V,2F4)

MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温.主要应用于高频电路中.

MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本.主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。

CT

低频

按材质分类

材质特点温度应用

NPO NPO是一种最常用的具有

温度补偿特性的单片陶瓷

电容器。它的填充介质是由

铷、钐和一些其它稀有氧化

物组成的。

最稳定的电容器

从-55℃到+125℃容

量变化为

0±30ppm/℃,

电容量随频率的变

化小于±0.3ΔC

适合用于振荡器、谐

振器的槽路电容,以

及高频电路中的耦

合电容

X7R X7R电容器被称为温度稳

定型的陶瓷电容器

当温度在-55℃到

+125℃时其容量变

化为15%。

X7R电容器的容量

在不同的电压和频

率条件下是不同的

X7R电容器主要应用

于要求不高的工业

应用

Z5U 通用:

Z5U电容器主要的是它的

小尺寸和低成本、大电容

量。

电容量受环境和工

作条件影响较大,它

的老化率最大可达

每10年下降5%。

等效串联电感(ESL)

和等效串联电阻

(ESR)低、良好的

频率响应,使其具有

广泛的应用范围。尤

其是在退耦电路的

应用中。

Y5V 有一定温度限制的通用电

容器

工作温度范围

-30℃ --- +85℃

温度特性+22% —

-82%

介质损耗最大 5%

2、电解电容

分类特点有点缺点应用

钽电容金属钽(Ta)作为阳极材

料而制成的。

金属钽做介质,不像普通

电解电容那样使用电解

液,因此适合在高温下工

作。

体积小

使用温度范围宽

寿命长、绝缘电阻高、

漏电流小、容量误差小

等效串联电阻小

(ESR),高频性能好。

耐电压不够

电流小

价格高

AVX品牌为

主。

铝电解电容内含液体电解质;应用受

温度限制。

卷绕而成,则ESL较大。

容量可以做的很大、

低频滤波应用广、

常用作交流旁路和滤

波;

漏电大,误差

大,稳定性

差;

寿命比钽电

容短。

纹波电流增

加,寿命缩

短;

温度增加

10℃

寿命缩短一

3、有机薄膜电容

分类特点应用

涤纶电容CL (聚酯薄膜电

容)用两片金属箔做电

极,夹在极薄绝缘介

质中,卷成圆柱形或

者扁柱形芯子,介质

是涤纶。

涤纶薄膜电容,介电常数

较高,体积小,容量大,

稳定性较好,适宜做旁路

电容。缺点是损耗tanδ

大。

474

聚丙烯电容

CBB Tanδ比CL第一个数

量级

应用广,性能好

耐温高,吸收系数小

CBB60、

CBB61马达启动电容

纸介电容器CH

(金属膜电容)

包含CBB 低频电路中聚苯乙烯电容

CB

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

电容规格详细介绍

电容规格详细介绍 电容器种类 依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等 大类别. 1. 电解质电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型(>11mm高度), 迷你型(7mm高度), 超迷你型(5mm高度), 耐高温型(105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型(7mm高度), 双 极性型, 无极性型, 及低内阻型(Low ESR)等. 2. 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片(1 05℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等. 3. 塑料薄膜电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为聚乙烯薄膜, 金属化聚乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金属化聚丙烯薄膜, 及交流用金属化聚丙烯薄膜等. 4. 陶瓷电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为Class-1 (T.C. Type)温度补偿型, C lass-2 (Hi-K Type)高诱电型, Class-3 (S.C. Type)半导体型等. 5. 陶瓷芯片电容种类: 依照尺寸及额定功率特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性. 电容器主要电气规格 1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF. 2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即+/-20%, 塑料薄膜电容器为J 即+/-5%或K即+/-10%, 或M即+/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即+/-0.25pF (10p F以下时), 或D即+/-0.5pF (10pF以下时), 或J或K四种. Hi-K type 及S/C type为K或M或Z 即+80/-20%三种. 3. 损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下. 塑料薄膜电容器则D值较低, 视其材质决定为0.001-0.01以下. 陶瓷电容器视其材质决定, Hi-K t ype 及S/C type为0.025以下. T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000. (Q值相当于D值的 倒数) 4. 温度系数Temperature Coefficient: 即为电容量受温度变化改变之比例值, 一般仅适用于陶瓷电容器. T/C type其常用代号为CH或NPO 即为+/-60ppm, UJ即为-750+/-120ppm, SL即为+35 0+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代号为B (5P)即为+/-10%, E (5U)即为 +20/-55%, F (5V)即为+30/-80%. 5. 漏电流量Leakage current: 此为电解电容器之特定规格, 一般以电容器本身额定电压加压3 Min 后, 串接电流表测试, 其漏电流量需在0.01CV ( uF电容量值与额定电压相乘积) 或3uA以下(取其较大数值). 特定低漏电流量使用(Low leakage type) 则其漏电流量需在0.002CV或0.4uA以下. 6. 冲击电压Surge Voltage: 一般以电容器本身额定电压之1.3倍电压加压, 需工作正常无异状. 7. 使用温度范围: 一般电解电容器的使用温度范围为-25℃至+85℃, 特定高温用或低漏电流量用者为-40℃至+105℃. 塑料薄膜电容器为-40℃至+85℃. 陶瓷电容器T/C type为-40℃至+85℃, Hi-K t ype 及S/C type为-25℃至+85℃. 如何选用规格适当之电容器 1. 所有被动组件中, 电容器属于种类及规格特性最复杂的组件. 尤其为了配合不同电路及工作环境的需 求差异, 即使是相同的电容量值与额定电压值, 亦有其它不同种类及材质特性的选择. 2. 以电解电容器为例, 由于其电容量值较大, 虽然能和塑料薄膜电容器或陶瓷电容器互相区隔.实际使用

电容封装尺寸

电解电容: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;而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无极性电容的封装模型为RAD系列,例如“RAD-0.1”“RAD-0.2”“RAD-0.3”“RAD-0.4”等,其后缀的数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,单位为“英寸”。电解电容的封装模型为RB系列,例如从“RB-.2/.4”到“RB-.5/.10”,其后缀的第一个数字表示封装模型中两个焊盘间的距离,第二个数字表示电 容外形的尺寸,单位为“英寸”。 1.电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是104的电容有0603、0805的封装, 同样是10uF电容有3216,0805,3528等封装形式,选择哪种封装形式比较合适呢? 我看到的电路里常用电阻电容封装: 电容: 0.01uF可能的封装有0603、0805 10uF的封装有3216、3528、0805 100uF的有7343 320pF封装:0603或0805 电阻: 4.7K、10k、330、33既有0603又有0805封装 请问怎么选择这些封装? 2.有时候两个芯片的引脚(如芯片A的引脚1,芯片B的引脚2)可以直接相连,有时候引脚之间(如A-1和B-2)之间却要加上一片电阻,如22欧,请问这是为什么?这个电阻有什么作用?电阻阻值如何选择? 3.藕合电容如何布置?有什么原则?是不是每个电源引脚布置一片0.1uf?有时候看到0.1uf和10uf 联合起来使用,为什么?

电解电容的技术参数标准电压

电解电容的技术参数标准电压 康富松电解电容的技术参数 漏电流 电解电容器的氧化膜介质,不是一层完美无暇的绝缘层,在其表面或多或少地存在有各种极微小的疵点、空洞、以及缝隙之类的缺陷,在外加电压的作用下,这些缺陷处的电子和离子作定向运动,就形成了电容器的介质漏电流。 另一方面,电容器两引出端之间及表面不可能很清洁,存在有一定的杂质离子,这些杂质离子同样在外加电压的作用下作定向运动,这就形成了电容器的表面漏电流。 因此电容器的漏电流由两部分组成,即介质漏电流和表面漏电流。铝电解电容器的漏电流I可用式a表示:I=KCRUR ……(a)式中I ——漏电流μA K——漏电流常数μA/V·μF,K值一般为0.05~0.002μA/ V·μF CR——标称电容量μF UR——额定电压V 损耗角正切值tan 一个实际电容器相当于理想的纯电容并联一个电阻。纯电容中贮存的功率称之为无功功率,电阻上损耗的功率称之为有功功率。有功功率与无功功率之比称之为电容器的损耗角正切值,通常用tg 表示。 由电容器的损耗角正切值的定义可知, tg 是一个没有单位的量, tg 值越大,表明电容器的有功功率越大,消耗的能量越大。 使用温度范围:-55~+105℃ 额定工作电压:6.3~500V

容量允许偏差:±20%(m)、(at 20℃,120HZ)标称参数就是电容器外壳上所列出的数值。 静电容量,用μF表示。 工作电压(working voltage)简称WV,应为标称安全值,也就是说应用电路中,不得超过此标称电压。 温度、常见的大多为105度。高温条件下要优选105度标称的。一般情况下优选高温度系数的对于改善其他参数性能也有积极的帮助。 阻抗Z 在特定的频率下、阻碍交流电通过的电阻即为阻抗、与电容等效电路中的电感值、电容值有密切的关系、且与ESR也有关系。Z=√ [ESR2+(XL-XC)2] 式中XC=1/ωC=2πfC XL=ωL=2πfL

电解电容检验标准OK

版 本 A.0 页次Page 1 of 2

版 本 A.0 页次 Page 2 of 2 用电桥测电容值将电解电容置于额定低温、高温和常温条件下分别测得的电容量偏差不得超过±5%。 3.3.2 耐压特性 用耐压测试仪测试,在正负极加上最大标称值直流电压60S,无异常(如发热严重、本体变形)。(注:测试大容量高耐压电解电容时先降电压调为0V,把电解电容正负极按要求接好后慢慢调节电压,直到电容的额定电压对电容充电直到充满为止。测试当中注意安全,测试完毕后对电解电容进行放电,以免触电。) 3.3.3漏电流测试 用电容漏电流测试仪器测试,漏电流I≤0.03CU+10μA。 3.3.4耐温测试 用烘烤箱烘烤10min ,烤箱温度设置在电解电容标称温度±2℃。电解电容无漏液及本体破裂及电容值超出 误差范围10%以上。 3.3.5损耗角正切tg 测试 用电桥测量电解电容损耗角。在100Hz 条件下测得的电解电容的损耗角应≤0.5。 3.3.6 可焊性 浸焊时,不用助焊剂,3S 内引脚四周有均匀地被焊料覆盖。 四 检验规则 4.1 为了检验提交的电解电容器质量是否符合本标准的要求,品质部、生产部应对电解电容器进行交收试验。 4.2 交收试验应从提交批的同一规格中电解电容器均匀抽取,同时提交验收的同一规格电解电容器应为同一批。五 抽样方案 交收试验按GB/T 2828-2003正常检验一次抽样方案执行,其检验项目、抽样方案、检验水平及合格质量水平应符合下表的规定。 验收条款 序号 检验项目 技术要求 试验方法抽样方案 缺陷分类 检查水平 AQL/% 1 外观 2.1 3.1 Ⅲ类 2 外形尺寸 2.2 3.2 Ⅱ类 Ⅱ 4.0 3 性能要求 2.3 3.3 一次 Ⅰ类 S-1 1.0 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期:

贴片电容封装尺寸

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 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)。 ------------------------------------- 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: X 3 X 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

电容器规格介绍

電容器規格介紹: 電容器種類: 依照主要材質特性分為電解質電容, 電解質晶片電容, 塑膠薄膜電容, 陶瓷電容, 及陶瓷晶片電容等大類別. 1.電解質電容器種類:依照細部材質, 形狀, 及功能特性可再區分為標準型(>11mm高度), 迷你型(7mm高度), 超迷你型(5mm高度), 耐高溫型(105℃), 低漏電型, 迷你低漏電型 (7mm高度), 雙極性型, 無極性型, 及低內阻型(Low ESR)等. 2.電解質晶片電容器種類: 依照細部材質, 形狀, 及功能特性可再區分為標準型晶片, 耐高溫型 晶片(105℃), 無極性型晶片, 及鉭質晶片等. 3.塑膠薄膜電容器種類: 依照細部材質, 形狀, 及功能特性可再區分為聚乙烯薄膜, 金屬化聚 乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金屬化聚丙烯薄膜, 及交流用金屬化聚丙烯薄膜等. 4.陶瓷電容器種類:依照細部材質, 形狀, 及功能特性可再區分為Class-1 (T.C. Type)溫度補償型, Class-2 (Hi-K Type)高誘電型, Class-3 (S.C. Type)半導體型等. 5.陶瓷晶片電容種類:依照尺寸及額定功率特性可再區分為0402, 0603, 0805, 1206等較具普遍 性. 電容器主要電氣規格: 1.電容量Capacitance: 一般電解電容器的電容量範圍為0.47uF-10000uF, 測試頻率為120Hz. 塑 膠薄膜電容器的電容量範圍為0.001uF-0.47uF, 測試頻率為1KHz. 陶瓷電容器T/C type的電容量範圍為1 pF-680pF, 測試頻率為1MHz. Hi-K type的電容量範圍為100pF-0.047uF, 測試頻率為1KHz. S/C type的電容量範圍為0.01uF-0.33uF. 2.電容值誤差Tolerance:一般電解電容器的電容值誤差範圍為M 即+/-20%, 塑膠薄膜電容器為J 即+/-5%或K即+/-10%, 或M即+/-20%三種, 陶瓷電容器T/C type為C即+/-0.25pF (10pF 以下時), 或D即+/-0.5pF (10pF以下時), 或J或K四種. Hi-K type 及S/C type為K或M或Z 即+80/-20%三種. 3.損失角即D值:一般電解電容器因為內阻較大故D值較高, 其規格視電容值高低決定, 為 0.1-0.24以下. 塑膠薄膜電容器則D值較低, 視其材質決定為0.001-0.01以下. 陶瓷電容器視其 材質決定, Hi-K type 及S/C type為0.025以下. T/C type其規格以Q值表示需高於400-1000. (Q 值相當於D值的倒數) 4.溫度係數Temperature Coefficient: 即為電容量受溫度變化改變之比例值, 一般僅適用於陶瓷電 容器. T/C type其常用代號為CH或NPO 即為+/-60ppm, UJ即為-750+/-120ppm, SL即為+350+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代號為B (5P)即為+/-10%, E (5U)即為+20/-55%, F (5V)即為+30/-80%. 5.漏電流量Leakage current: 此為電解電容器之特定規格, 一般以電容器本身額定電壓加壓3 Min後, 串接電流表測試, 其漏電流量需在0.01CV ( uF電容量值與額定電壓相乘積) 或3uA以下(取其較大數值). 特定低漏電流量使用(Low leakage type) 則其漏電流量需在0.002CV或 0.4uA以下. 6.衝擊電壓Surge Voltage: 一般以電容器本身額定電壓之1.3倍電壓加壓, 需工作正常無異狀. 7.使用溫度範圍: 一般電解電容器的使用溫度範圍為-25℃至+85℃, 特定高溫用或低漏電流量用 者為-40℃至+105℃. 塑膠薄膜電容器為-40℃至+85℃. 陶瓷電容器T/C type為-40℃至+85℃,

电容规格的详细介绍

电容器规格详细介绍 电容器种类: 依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别. 1. 电解质电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型 (>11mm 高度), 迷你型 (7mm高度), 超迷你型 (5mm高度), 耐高温型(105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型 (7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型 (Low ESR)等. 2. 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片 (105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等. 3. 塑料薄膜电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为聚乙烯薄膜, 金属化聚乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金属化聚丙烯薄膜, 及交流用金属化聚丙烯薄膜等. 4. 陶瓷电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为Class-1 (T.C. Type)温度补偿型, Class-2 (Hi-K Type)高诱电型, Class-3 (S.C. Type)半导体型等. 5. 陶瓷芯片电容种类: 依照尺寸及额定功率特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性. 电容器主要电气规格: 1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF. 2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即 +/-20%, 塑料薄膜电容器为J即 +/-5%或K即 +/-10%, 或M即 +/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即 +/-0.25pF (10pF以下时), 或D即 +/-0.5pF (10pF以下时), 或J或K四种. Hi-K type 及S/C type为K或M或Z即 +80/-20%三种. 3. 损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下. 塑料薄膜电容器则D值较低, 视其材质决定为0.001-0.01以下. 陶瓷电容器视其材质决定, Hi-K type 及S/C type为0.025以下. T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000. (Q值相当于D值的倒数) ) 4. 温度系数Temperature Coefficient: 即为电容量受温度变化改变之比例值, 一般仅适用于陶瓷电容器. T/C type其常用代号为CH或NPO 即为 +/-60ppm, UJ即为 -750+/-120ppm, SL即为 +350+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代号为B (5P)即为 +/-10%, E (5U)即为

最新QTSTAR电解电容器规格书

Q T S T A R电解电容器规 格书

QTSTAR电解电容器 概述 电解电容器是常用的电子元件,主要应用于滤波、去耦及信号耦合等场合。 使用液体电解液的铝电解电容器,由通用电气(GE)公司发表于1908年。 使用固态钽电解电容器,由WE和SPRAGUE发表于1953年。 使用有有机半导体为电解质的固体OS-CON电容,由三洋SANYO发表于1982年。 值得注意的是,虽然SANYO发展OS-CON的时间很早,也属于成熟的技术,但真正被大量使用(以合理的产量与价格被广泛使用),其实也是这两年的事情。因为PC产业对OS-CON电容优异的高频特性有迫切的需求,从Pentium系列主机板开始,我们就可以开始看到OS-CON的影子,直到Pentium 4,OS-CON已经到了不可或缺的程度。 我公司于2002年开始推出QTSTAR电容(导电性高分子铝固体电解电容器),它采用高性能的材料(导电性高分子)作为电解质,其导电性高,ESR(等效串联电阻)值低,并且有良好的频率特性、温度特性及允许通过更多的纹波电流等特点。现已在PC主板,显卡,开关电源,音响,汽车控制线路等行业中应用。

QTSTAR 电容的特点 1、插装型型号标识体系 标称静电容量 系列名 额定电压 标称静电容量允许偏差

K系列 105℃高纹波电流,长寿命型 ●产品特点 K系列适用于重视高频低噪声的开关电源, 并可提高一般线路的寿命及可靠性。 ●产品规格 项目特性 1、使用温度范围- 40℃ ~ +105℃ 2、标称容量允许偏差120Hz M(±20%) 3、损耗角正切值120Hz 参考各型号 4、漏电流(μA以下/2min)参考各型号 5、等效串联电阻 ESR 100 kHz 参考各型号 6、高温及低温特性阻抗比(50 kHz,+20℃为标准)- 40℃Z / Z20℃ 3.0 ~ 3.5 +105℃Z / Z20℃0.75 ~ 1.25 7、耐用性 105℃,5,000h,外加额定电压 (25V产品外加20V) ΔC/C初期值的±20%以内tanδ初期规格的1.5倍以下ESR 初期规格的1.5倍以下漏电流初期规格以下 8、高温高湿特性(正常) (60℃,90–95%RH,无外加电压1,000h) ΔC/C初期值的±20%以内tanδ初期规格的1.5倍以下ESR 初期规格的1.5倍以下漏电流电压处理后初期规格以下 9、焊接耐热特性 正流焊(260±5℃×10s) ΔC/C初期值的±10%以内tanδ初期规格以下 ESR 初期规格以下 漏电流电压处理后初期规格以下

电解电容试验标准

Q/WJBZ 电解电容试验标准 宁波伟吉电力科技有限公司发布

前言 本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部提出本试验标准由宁波伟吉电力科技有限公司质量部归口本试验标准起草部门:质量部、研发部、办公室 本试验标准主要起草人:

电解电容试验标准 1范围 本试验标准规定了宁波伟吉电力有限公司对电解电容(包括铝电解电容、钽电解电容)的使用条件、电气性能、机械性能及环境性能等方面的技术要求和试验项目,规定了电解电容的验收标准。 本试验标准适用于本公司用电解电容的验收、定期确认、全性能检验。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T2423.18电工电子产品环境试验第2部分:试验试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)GB/T2423.28-2005?电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验T:锡焊 GB/T2423.32-2008电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Ta润湿称量法可焊性GB/T2471-1995电阻器和电容器优先数系 GB/T2693-2001电子设备用固定电容器第1部分:总规范 GB/T5993-2003电子设备用固定电容器第4部分:固体和非固体电解质铝电容器 GB/T17215.211-2006交流电测量设备通用要求、试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T2828.1计数抽样检验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 3检验工具 高低温交变湿热试验箱 盐雾试验箱 游标卡尺 LCR测试仪 漏电流测试仪 万用表 4技术要求 4.1包装要求 包装设计应符合产品的性质、特点和储运条件。包装箱应标示有制造厂名称、产品名称、产品型号、出厂日期、检验日期和包装数量。包装箱外应印刷有“小心轻放”、“怕湿”、“向上”等运输标识。包装箱外印刷或贴的标识不可因运输条件和自然条件而褪色、脱落。包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求,包装向内应有装箱清单、产品合格证、附件等相关随机文件。 4.2基本要求 环境温度应符合下表。

电解电容规格大全(DIP)

5ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS SPECIFICATION FOR APPOV AL 铝电解电容器规格承认书 表1:承认项目Type Dimensions TABLE1 RATING&CHARACTERISTIC.

CONTENTS 产品系列表

SERIES ■ NOTE:以上所提供的设计及特性参数谨供参考作用,任何修改不作预先通知.如果在使用上有疑问,请在采购前与我们联络, 以便提供技术上的协助! LEAD FREE TYPE REFLOW SOLDERING CONDITION

无 铅 焊 料 产 品 的 回 流 焊 条 件 ● Recommended Conditions for Reflow Soldering 无铅焊料产品遵循的回流焊条件 (1) Preheat shall be made at 100℃~200℃ and for maximum 180 seconds. 100℃~200℃的预热时间不得超过180秒钟。 (2) Period that temperature at top of capacitor becomes more than 200℃and 230℃shall not exceed t and t1 seconds, respectively. 电容器顶部温度高于200℃和230℃的时间,分别不得超过t 和t1所限定的时间。 (3) Temperature at top of capacitor shall not exceed T(℃). 在回流焊接时,电容器顶部的最高温度不得超过T (℃)所限定的温度。 ● Temperature/Time profile 回流焊温度与时间曲线图 ● Allowable Range of Peak Temperature 不同壳号的焊接温度及时间 ● Recommended Land Size 各种壳号的安装尺寸 (m m) ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS 'LIFE 关于铝电解电容器的寿命 T e m p e r a t u r e a t C a p a c i t o r s t o p (℃) Peak temperature Time (second) Preheat 180sec Max t sec Max t1 sec Max

铝电解电容选型参数

铝电解电容选型参数 电路系统性能的稳定可靠,与选用的元器件参数、等级、质量等密切相关。设计师应针对产品应用环境以及电性能的要求,准确提出对元件参数的具体要求,包括标称值、精度和误差要求、稳定性要求、温度范围要求、安装尺寸以及与电路性能密切相关的其它要求。因在所有的被动元件中,铝电解电容的失效率最高,所以选型尤为重要。 铝电解电容选型要点: 容量,耐压,温度范围,元件封装形式与尺寸 纹波电流、纹波电压 漏电流、ESR、散逸因数、阻抗/频率特性 电容寿命 实际需要、性能和成本等综合考量 电子元件技术网通过调查工程师在铝电解选型和应用中碰到的问题提出,要关注耐压、容量、温度和尺寸几个参数,也要注意铝电解电容对整个电路的稳定性问题。 铝电解电容是以经过蚀刻的高纯度铝箔作为阳极,以浸有电解液的薄纸或布做阴极构成的极性电容器。 优点 容量大 耐压高 价格便宜 缺点 漏电流大 误差大 稳定性差 寿命随温度的升高下降很快 数字电路中使用的铝质电解电容一般用于电源平滑滤波,除容量、耐压、容量误差、工作温度、封装尺寸等熟知的参数外,还有儿个有关电容器品质的重要参数,包括损耗角正切、漏电流、等效串联电阻ESR、允许的纹波电流、使用寿命等。这些参数不标在成品封装外皮上,只在产品规格书中体现的,但这些参数有可能是关系电路性能的关键。 容量和额定工作电压 铝电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容最基本的内容。 在实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和体积可能会上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。

电解电容的型号

电解电容的型号 2009-10-07 11:33本站整理佚名我要评论(0)我要去社区论坛-> 电解电容的型号 电解电容常见的容值有1uf, 10uf, 2.2uf, 4.7uf, 22uf, 100uf, 470uf, 220uf, 330uf,1000uf,1500uf,2200uf,3300uf,4700uf,6800uf等。其耐压值 有:5V,15V,25V,47V,50V,63v,250V,330V,400v,450V,1000 V,等。 电解电容常用型号:25YK1000 10YK220 25YK220 25YK1000 25YK2200 铝电解电容的型号:CD11C CD71 CD268 CD11G CD71 CD11 CD91 CD293 CD288 CD17S CD11CX CD71C 常见的大容量电解电容型号有: 400v560uF电容,400v680uF电容,400v820uF电 容,400v1000uF电容,400v2200uF电容400v2400uF电 容,400v2700uF电容,400v3300uF电容,400v4700uF电

容,400v5600uF电容,400v6800uF电容,400v8200uF电 容,400v10000uF电容,400v12000uF铝电解电 容,400v15000uF电容,500V560uF电容,500V680uF电 容,500V820uF电容,500V1000uF电容,500V2200uF电 容,500V2400uF电容,500V2700uF电容,500V3300uF电 容,500V4700uF电容,500V5600uF电容,500V6800uF电 容,500V8200uF电容,500V10000uF电容,500V12000uF铝电解电容,500V15000uF电容,250V560uF电容,250V680uF电容,250V820uF电容,250V1000uF电容,250V2200uF电 容,250V2400uF电容,250V2700uF电容,250V3300uF电 容,250V4700uF电容,250V5600uF电容,250V6800uF电 容,250V8200uF电容,250V10000uF电容,250V12000uF铝电解电容,250V15000uF电容,200V560uF电容,200V680uF电容,200V820uF电容,200V1000uF电容,200V2200uF电 200V2400uF电容,200V2700uF电容,200V3300uF电 容,200V4700uF电容,200V5600uF电容,200V6800uF电 容,200V8200uF电容,200V10000uF电容,200V12000uF铝电解电容,200V15000uF电容,630V560uF电容,630V680uF电容,630V820uF电容,630V1000uF电容,630V2200uF电 容,630V2400uF电容,630V2700uF电容,63V3300uF电 容,63V4700uF电容,63V5600uF电容,63V6800uF电 容,63V8200uF电容,63V10000uF电容,63V12000uF铝电解电容,63V15000uF电容,60V560uF电容,60V680uF电 容,60V820uF电容,60V1000uF电容,60V2200uF电

钽电解电容器的型号介绍

钽电解电容器的型号介绍表示。 本文主要介绍的是关于钽电容的型号介绍,以及关于钽电容的耐压值观测方法,希望本文能让你对钽电容有更全面的认识。 钽电容是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域应用,而且钽电容的应用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。 钽电解电容器的型号介绍 固体钽电容器是由Bayor实验室1956首次开发的。它具有优良的性能。这是一个小和大电容产品在所有电容器。 钽电容器具有多种形状,易于制成适合于表面安装的小型和片式元件。它满足了电子技术自动化和小型化发展的需要。钽原材料稀少,钽电容器成本昂贵,但钽电解电容器由于其高比电容钽粉(30KuF,G-100Kuf.V/g)和电容量的提高,得到了迅速的发展和广泛的应用。R制造技术。钽电容器不仅广泛应用于军事通信、航空航天等领域,而且广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器等产品中。这样 钽电解电容器有三种主要类型:烧结固体、箔缠绕固体和烧结液体。其中,烧结固体占总产量的95%以上,而非金属密封树。 固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征: 钽电解电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜介质完全与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内所具有的电容量特别大。即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。 在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。 钽电解电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 具有单向导电性,即所谓有极性,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源+ 极,阴极(负极)接电源的- 极;如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。 工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。 电解电容器一般认为是一种性能优良,使用寿命长的电子元件,它的失效率正常时可达七级。但它总还是符合电子元器件的失效普遍规律,即澡盆形失效曲线,前期失效可在老炼过程中剔除。因此只有随机失效的可能性。而这种无效即有制造工艺控制问题,还常常伴随产品在使用过程的不当或超载所致,综合说来大约有三种模式即电流型、电压型和发热型。 钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用

电容器规格详细介绍

电容器规格详细介绍 电容器种类 依照主要材质特性分为电解质电容, 电解质芯片电容, 塑料薄膜电容, 陶瓷电容, 及陶瓷芯片电容等大类别. 1. 电解质电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型(>11mm高度), 迷你型(7mm高度), 超迷你型(5mm高度), 耐高温型(105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型(7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型(Low ESR)等. 2. 电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片(105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等. 3. 塑料薄膜电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为聚乙烯薄膜, 金属化聚乙烯薄膜, 聚乙脂薄膜, 聚丙烯薄膜, 直流用金属化聚丙烯薄膜, 及交流用金属化聚丙烯薄膜等. 4. 陶瓷电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为Class-1 (T.C. Type)温度 补偿型, Class-2 (Hi-K Type)高诱电型, Class-3 (S.C. Type)半导体型等. 5. 陶瓷芯片电容种类: 依照尺寸及额定功率特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性. 电容器主要电气规格 1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF. 2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即+/-20%, 塑料薄膜电容器为J即+/-5%或K即+/-10%, 或M即+/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即

电容器的主要电气参数

电容器的主要电气参数有哪些? 字体: 小中大 | 上一篇 | 下一篇发布: 06-07 15:47 作者: 本站整理来源: 互联网查看: 34 次 电容器主要电气规格: 1. 电容量Capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uF-10000uF, 测试频率为120Hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uF-0.47uF, 测试频率为1KHz. 陶瓷电容器T/C type的电容量范围为1 pF-680pF, 测试频率为1MHz. Hi-K type的电容量范围为100pF-0.047uF, 测试频率为1KHz. S/C type的电容量范围为0.01uF-0.33uF. 2. 电容值误差Tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为M 即 +/-20%, 塑料薄膜电容器为J即+/-5%或K即 +/-10%, 或M即 +/-20%三种, 陶瓷电容器T/C type为C即 +/-0.25pF (10pF以下时), 或D即+/-0.5pF (10pF以下时), 或J或K四种. Hi-K type 及S/C type为K或M或Z即 +80/-20%三种. 3. 损失角即D值: 一般电解电容器因为内阻较大故D值较高, 其规格视电容值高低决定, 为0.1-0.24以下. 塑料薄膜电容器则D值较低, 视其材质决定为0.001-0.01以下. 陶瓷电容器视其材质决定, Hi-K type 及S/C type为0.025以下. T/C type其规格以Q值表示需高于400-1000. (Q值相当于D值的倒数) 4. 温度系数Temperature Coefficient: 即为电容量受温度变化改变之比例值, 一般仅适用于陶瓷电容器. T/C type其常用代号为CH或NPO 即为 +/-60ppm, UJ即为 -750+/-120ppm, SL即为 +350+/-1000ppm. Hi-K type (Z)及S/C type (Y), 其常用代号为B (5P)即为 +/-10%, E (5U)即为 +20/-55%, F (5V)即为 +30/-80%. 5. 漏电流量Leakage current: 此为电解电容器之特定规格, 一般以电容器本身额定电压加压3 Min后, 串接电流表测试, 其漏电流量需在0.01CV ( uF电容量值与额定电压相乘积) 或3uA以下 (取其较大数值). 特定低漏电流量使用 (Low leakage type) 则其漏电流量需在0.002CV或0.4uA以下. 6. 冲击电压Surge Voltage: 一般以电容器本身额定电压之1.3倍电压加压, 需工作正常无异状. 7. 使用温度范围: 一般电解电容器的使用温度范围为 -25℃至+85℃, 特定高温用或低漏电流量用者为-40℃至+105℃. 塑料薄膜电容器为 -40℃至+85℃. 陶瓷电容器T/C type为-40℃至+85℃, Hi-K type 及S/C type为 -25℃至+85℃. 度知道:如何选择电容 字体: 小中大 | 上一篇 | 下一篇发布: 03-14 09:01 作者: 本站整理来源: 互联网查看: 1047次 如何选择电容 悬赏分:10-解决时间:2006-5-16 08:56

电解电容所有规格

电解电容所有规格 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

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 50V0.47UF¢4*7 50V1UF¢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 25V100UF¢6*11 35V100UF¢8*11 50V100UF¢8*11 63V100UF¢10*14 10V220UF¢6*11 16V220UF¢6*11 25V220UF¢8*11

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