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陶瓷電容器概述 1900年意大利L.隆巴迪發明陶瓷介質電容器。30年代末人們發現在陶瓷中添加鈦酸鹽可使介電常數成倍增長,因而制造出較便宜的瓷介質電容器。 1940年前后人們發現了現在的陶瓷電容器的主要原材料BaTiO3(鈦酸鋇)具有絕緣性后,開始將陶瓷電容器使用于對既小型、精度要求又極高的軍事用電子設備當... [查看詳細]
TDK貼片電容識別方法 例:C3216X7R1E106K C3216 X7R 1E 106 K 封裝 材質 電壓 容量 精度 C1608=0603 X7R 0J=6.3V 105=1UF K=10% C2012=0805 COG又名NPO 1A=10V 475=4.7UF J=5% C3216=1206 X5R 1C=16V 106=10UF M=20% C3225=1210 ... [查看詳細]
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下面為大家介紹下TDK(MLCC)貼片陶瓷電容的特性和類型 通用陶瓷電容大致可以分為低電容率系列(種類I)和高電容率系列(種類II)兩類,根據溫度特性還可以進一步細分。溫度特性由EIA規格與JIS規格等制定。這里將其中一例整理成下表。(附圖1) [caption id="" align="alignnone" width="547"] TDK電容COG和X7R的優... [查看詳細]
電容器的常見失效模式有 ――擊穿短路;致命失效 ――開路;致命失效――電參數變化(包括電容量超差、損耗角正切值增大、絕緣性能下降或漏電流上升等;部分功能失效 ――漏液;部分功能失效 ――引線腐蝕或斷裂;致命失效 ――絕緣子破裂;致命失效 ――絕緣子表面飛弧;部分功能失效 引起電容器失效的原因... [查看詳細]
傳統的電源設計方法過多地強調對輸出電容的選擇和布局,以滿足嚴格的紋波和噪聲要求。客戶愿意為高性能部件花錢,但從目前來看,總是被忽略的輸入電容對于降壓轉換器設計的成功來說更為重要。其高頻特性和布局將決定設計是否成功。事實上,設計人員在選擇和布局輸出電容時有很大的自由度。即便是為了滿足輸出噪聲要... [查看詳細]
如何選擇電容器實現高性能的EMI濾波 長期以來,一直使用旁路和去耦電容來減小PCB上產生的各種噪聲,也。由于成本相對較低,使用容易,還有一系列的量值可選用,電容器常常是電路板上用來減小電磁干擾(EMI)的主要器件。由于寄生參數具有重要的影響,故電容器的選擇要比其容量的選擇更為重要。制造電容器的方法很多... [查看詳細]