贴片钽电容标注标识方法

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钽电容标示说明

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。

贴片钽电容正负极

贴片钽电容正负极

贴片钽电容正负极
贴片钽电容是一种常见的被动电子元件,其正负极的标识对于电路的
正确连接至关重要。

下面是关于贴片钽电容正负极的相关内容:
一、贴片钽电容简介
贴片钽电容属于钽电解电容的一种,具有高电容性、低失真、高频响
应等优点,在电子产品中应用广泛。

二、贴片钽电容正负极的标识
1.正极
正极标识通常为一个“+”号,也有部分电容的正极标识为“T”字形符号,但在实际使用中“+”号更为常见和明显。

2.负极
负极标识通常为一个“-”号,有时也会标识为“-T”字形符号。

在进行电
路连接时一定要注意负极的引脚与其他元器件的连接,以免出现短路
或其他故障。

三、正确连接贴片钽电容的方法
1.确定正负极
正确识别贴片钽电容的正负极,可以查看元器件数据手册或者关注电容本身标有的标识。

2.焊接技巧
焊接时需要注意温度和时间,以免过度加热或者焊接时间过长导致元器件损坏。

同时也需要确保电容引脚与电路板对应位置正确,焊接后检查连接是否牢固。

3.存储和使用
贴片钽电容在存储和使用过程中都需要注意防静电和避免过度震动。

尤其是负极引线脆弱,需要特别小心。

四、总结
以上关于贴片钽电容正负极的相关内容,希望能够帮助到大家更好地理解和使用这一被动电子元器件,确保电路的安全和稳定性。

钽电容的符号

钽电容的符号

钽电容的符号
钽电容的符号
一、什么是钽电容?
钽电容是一种使用钽金属作为正极极板的电容器,通常采用氧化铌作为负极极板。

其具有体积小、频率响应快、温度稳定性好等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。

二、钽电容的符号
在电路图中,钽电容通常用一个特殊的符号来表示。

这个符号由一个长方形和一个箭头组成,如下图所示:
其中,长方形表示电容器本身,箭头则表示正极极板。

注意,箭头指向的一侧即为正极。

三、钽电容的标记方法
除了符号外,钽电容还有一种特殊的标记方法。

这种标记方法通常写在钽电容上面或者旁边的白色标签上,并且由几个字母和数字组成。

例如:
其中,“C”代表“电容器”,“T”代表“钽金属”,后面两位数字则代表其额定容量(单位为微法)。

如果还有字母“V”出现,则代表其额定工作电压(单位为伏特)。

四、小结
总之,在电路设计和维修中,正确识别和使用钽电容是非常重要的。

因此,我们需要掌握其符号和标记方法,以便更好地应用于实际工作中。

如何识别各厂家贴片电容标识

如何识别各厂家贴片电容标识

贴片电容和其它贴片电子元器件一样,按封装类型(也就是体积的大小)可分为0402(1.0×0.5)、0603(1.6×0.8)、0805(2.0×1.2)、1206(3.2×1.6)、1210(3.2×2.5)、1812(4.5×3.2)等。

除了封装类型外,常见的贴片电容还必须包括材质、容量、电压和精度等。

以下以风华系列的贴片电容的型号为例:例:0805 CG 102 J 500 N T0805:是指该贴片电容的尺寸套小,是用英寸来表示的。

08表示长度是0.08英寸、05表示宽度为0.05英寸;CG:是表示做这种电容要求用的材质,这个材质一般适合于做小于10000PF以下的电容;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=1000PF;J: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;国巨、TDK,三星等贴片电容型号基本上也是这样,只是使用的符号不一样而已。

贴片电阻电容的封装形式无极性电容以0805、0603两类封装最为常见;0805具体尺寸:2.0×1.25×0.51206具体尺寸:3.0×1.50×0.5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 25V 尺寸:L:6.0 w3.2D 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。

判断电解电容,钽电容,贴片二极管方向的方法

判断电解电容,钽电容,贴片二极管方向的方法

判断电解电容,钽电容,贴片二极管方向的方

电解电容:判断电解电容的正负极的方法主要有以下几种:
1.符号标记法:在电解电容上通常会有符号标记,其中一端标有“+”或是正号,“-”或是负号,这样就能简单地判断出正负极。

2.长短腿法:电解电容的两个引线,一般是一个短腿和一个长腿。

而短腿一般连接在电容的负极,长腿连接在电容的正极。

3.看电解电容外观:通常电解电容的负极端会比正极端更大一些,负极端的颜色可能比较深,较易分辨。

钽电容:判断钽电容正负极的方法如下:
1.符号标记法:在钽电容上通常会有符号标记,其中一端标有“+”或是正号,“-”或是负号,这样就能简单地判断出正负极。

2.长短腿法:钽电容的两个引线,一般是一个短腿和一个长腿。

而短腿一般连接在电容的负极,长腿连接在电容的正极。

3.看钽电容外观:钽电容的负极端可能会有一个带有颜色的环状标记,而正极的引线一般较细。

贴片二极管:贴片二极管的正负极标记方法如下:
1.符号标记法:贴片二极管一般会在正极一侧标有一个黑色的条纹或是一个白色的箭头,箭头指向负极一侧。

2.行字标记法:贴片二极管可能会在正极一侧印有“K”或者字母“A”,这样就能简单地判断出正极的位置。

3.引脚编号法:贴片二极管通常会有两个引脚,其中一侧引脚编号可能会与正极连接。

总结:
判断电解电容、钽电容和贴片二极管的正负极通常使用的方法包括符号标记法、长短腿法以及外观上的特征等。

这些方法简单易行,有助于正确连接这些元件,在电路设计和组装中非常重要。

贴片电容容量标示方法

贴片电容容量标示方法

贴片电容的容量标示方法主要有三种:
1.数字型标识方法:用数字直接表示容量大小,例如100就代表100pF,10就代表10pF。

单位有pF(皮法)、nF (纳法)、μF(微法)等,换算关系为1μF=1000nF=1000000pF。

2.字母型标识方法:使用一个或多个字母来表示容量大小。

例如,一个字母和一个数字的组合,字母表示电容量的前两位数字,后面的数字表示在前面的数字后面加几个“0”。

还有使用字母C、D、E等来表示不同的容量单位,如C代
表pF,D代表nF,E代表μF。

或者一个字母和一种颜色的
组合来表示电容量,颜色表示在字母代表的容量后面再添加“0”的个数。

3.色环型标识方法:通过颜色对应不同的数字或字母来表示容量大小。

圆柱形贴片电容常用此方法,其中前二环表示电容量前两位有效数字,第三环表示乘10的几次方,
第四环表示误差,第五环表示温度系数。

需要事先了解不同颜色所代表的数值。

以上是贴片电容容量标示的几种主要方法,具体使用哪种方法取决于生产厂商和产品类型。

在读取电容容量时,需要根据具体的标识方法进行解读。

电容器规格型号的标注

电容器规格型号的标注

电容器规格型号的标注1 引言电容器的型号和规格一般应按国家有关标准来标注。

根据目前市场供应情况也有按国外型号标注的,在标注顺序上略有不同。

本公司按下述方法标注。

2 电容器规格型号的标注2.1 标注顺序电容器一般按下述顺序标注“型号 -(尺寸代号)-(温度系数或特性)- 额定电压 - 标称容量 - 允许偏差 -(其他)”其中有些项可能省略。

国外电容器的标注顺序各不相同,例如额定电压在允许偏差后面。

2.2型号国产电容器的型号命名按“GB/T 2470-1995 电子设备用固定电阻器、固定电容器型号命名方法”规定。

例如——CC4表示1类多层(独石)瓷介电容器——CT4表示2类多层(独石)瓷介电容器——CC41表示片状1类多层(独石)瓷介电容器——CT41表示片状2类多层(独石)瓷介电容器——CA45表示片状固体钽电解电容器电容器的具体型号和技术参数可参考有关手册。

注意,不同厂家生产的同型号电容器在尺寸和性能指标略有差别。

若有影响,需加限制条件。

市场上有国外型号的电容器,若要选用需说明其所属的国家和厂家。

2.3 尺寸代号片状电容器的尺寸代号常用“0603”、“0805”、“1206”等表示,这是按英寸(0.01in)计的表示法,片状瓷介电容器用此法表示。

还有用EIA代码如“2012”、“3216”等表示,这是按毫米(0.1mm)计的表示法,片状钽电解电容器用此法表示。

绘制印制板图时应注意它们尺寸的区别。

带引出线的电容器的尺寸代号不同的厂家不统一,不好标注。

一种办法是按生产厂手册标注,但必须同时注明生产厂。

另一种办法是不标注尺寸代号,适用于对外型尺寸无严格要求场合,若有要求可以在“其他”项标注对外形尺寸的限制要求,例如限高、限引线间距等。

2.4 温度系数或特性瓷介电容器和云母电容器要标注温度系数或特性,因为瓷介电容器和云母电容器有多种的温度特性。

其他电容器的电容量不用标注温度系数或特性。

本公司基本不用云母电容器,其温度特性表示方法请参考有关手册。

贴片钽电容的封装尺寸和标识

贴片钽电容的封装尺寸和标识

贴片钽电容的封装、尺寸和标识贴片钽电容的封装、尺寸AVX 贴片钽电容标识年份年份代码Year Year Code 2000 M 2001 N 2002 P 2003 R2004 S2005 T2006 U2007 Y电压代码Voltage Code 额定电压V(85°C) Rated VoltageF 2.5G4L,J 6.3A10C16D20E25V35T50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:NICHICON 。

市场占有方面:AVX 远高于KEMET ,NEC 高于NICHICON黄钽于黑钽的区别: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。

AVX KEMET 。

黑钽主要品牌是:NEC 、说到Polymer,Polymer 现在主要是AVX 于KEMET 在做。

Polymer 于比普通的二氧化锰的优势在于:普通的钽电它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。

但由于价钱问题,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 于KEMET 的优劣:AVX 在军用,岷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于KEMET 。

价钱上,AVX 比KEMET 更贵。

KEMET 它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,很可能会击川。

贴片电容的标注

贴片电容的标注

片状电容器容量和允差标注(1)片状陶瓷电容的标识片状陶瓷电容容量的标识码经常由一个或两个字母及一位数字组成。

当标识码是两个字母时,第一个字母标识生产厂商代码,例如:当第一个字母是K 时,表示此片状陶瓷电容是由Kemet 公司生产的。

三位代码的第二个字母或两位代码的第一个字母代表电容器容量中的有效数字,字母与有效数字的对应关系如表1所示。

代码中最后的数字代表有效数字后,乘以10 的次方数,最后计算结果得到的电容量单位为pF.例如:当贴片电容上的标识是S3 时,查表1 可知,"S"所对应的有效数字为4.7,代码中的"3"表示倍率为103,因此,S3 表示此电容的容量为4.7×103 pF 或4.7 nF,而制造厂商不明。

再如:某贴片电容上的标识为KA2,K 表示此电容由KEMET 公司生产,A2 表示容量为1.0×102pF,即100 pF.表1 电容的标识字母与有效数字的对应关系有些片状陶瓷电容的容量采用3 位数标识,单位为pF.前两位为有效数,后一位数为加的零数。

若有小数点,则用P 表示。

如1P5 表示1.5 pF,100 表示10 pF等。

允差(即允许误差)用字母表示,C 为±0.25 pF,D为±0.5 pF,F 为± 1% ,J 为±5% ,K 为±10% ,M为±20%,I 为-20%~80%.(2)片状电解电容的标识片状电解电容的代码中需要标注出的参数主要有容量和耐压值,比如:10V6 代表电解电容的容量为10μF,耐压值为6 V.有时在片状电解电容中不使用这种直接标注方法,而使用"代码法".通常片状电解电容使用的代码由1 个字母和3 个数字组成,字母指示出电解电容的耐压值,而3 个数字用来标明电解电容的电容量。

电容量是用pF 来表示的,第1、2 位数字代表电容量的有效数字,第3 位数字代表有效数字后,乘以10 的倍率。

贴片钽电容参数识别

贴片钽电容参数识别

贴片钽电容参数识别1. 引言贴片钽电容是一种常用的电子元件,广泛应用于各种电路中。

在使用贴片钽电容时,我们需要了解其参数,以确保正确选择和使用。

本文将介绍贴片钽电容的常见参数,并提供参数识别的方法。

2. 贴片钽电容的常见参数2.1 容值(Capacitance)贴片钽电容的容值代表了它存储和释放电荷的能力。

通常以单位法拉(Farad)表示,但在实际应用中,常使用更小的单位如微法(Microfarad,uF)、纳法(Nanofarad,nF)或皮法(Picofarad,pF)。

在购买贴片钽电容时,我们需要根据具体需求选择合适的容值。

2.2 额定电压(Rated Voltage)贴片钽电容的额定电压表示其可以承受的最大工作电压。

超过额定电压可能导致元件损坏或失效。

因此,在选择贴片钽电容时,我们需要确保其额定电压大于或等于实际工作环境中的最高工作电压。

2.3 尺寸(Size)贴片钽电容的尺寸通常以长、宽和高来表示,单位为毫米(mm)。

尺寸的选择取决于电路板的设计和可用空间。

需要注意的是,较大尺寸的贴片钽电容可能具有更低的ESR(Equivalent Series Resistance),但也会占用更多的空间。

2.4 等效串联电阻(Equivalent Series Resistance,ESR)贴片钽电容在实际使用中会存在一定的内部电阻,称为等效串联电阻。

ESR影响了贴片钽电容对高频信号和快速变化信号的响应能力。

较低的ESR意味着贴片钽电容对高频信号具有更好的传输性能。

2.5 等效串联电感(Equivalent Series Inductance,ESL)贴片钽电容还会存在一定的等效串联电感,称为等效串联电感。

ESL会对高频信号产生不良影响,并降低贴片钽电容在高频环境下的性能。

因此,在高频应用中,我们需要选择具有较低等效串联电感的贴片钽电容。

3. 贴片钽电容参数识别方法3.1 观察外观首先,我们可以通过观察贴片钽电容的外观来初步判断其参数。

钽电容标示说明

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。

钽电容标示说明书

钽电容标示说明书

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。

贴片钽电容标注标识方法

贴片钽电容标注标识方法

贴片钽电容标注标识方法AVX 钽电容标注方法:┌-------------AVX 商标▲107A---------107 就是10X10↑7pF=100uF; A = 10V (*)U 23 03---批号│││└-------23 周产品└------2006 年另外Y=2007;T=2005;S=2004* F=2.5;G=4;J=6.3;A=10;C=16;D=20;E=25;V=35;T=50KEMET 钽电容标注方法:┌-------------22X10↑6pF=22uF22620k---------20 表示耐压(*);K=KEMET 商标823---------08 年23 周产品* 2R5=2.5V;其余直接标注,20=20VNEC 钽电容标注方法:22-------22uF1E73-------1E=25V(*);73=2007 年3 月份产品*0E=2.5V;0G=4V;0J=6.3V;1A=10V;1C=16V;1D=20V;1E=25V;1V=35V470 ------470uFe82T-----2008 年2 月份产品;T(也有资料说T 表示日期)└------e=2.5V (*)*e=2.5V;G=4V;J=6.3V;A=10V;C=16V;D=20V;E=25V;V=35V钽——一种略带蓝色的战略金属,英文名叫TANTALUM,具有2900 度以上的熔点(仅次于钨和铼)和6.5 的莫氏硬度(钻石是10)以及令人难以置信的耐酸碱性(王水对其都没用,而黄金碰到王水都会融化),以上特性给钽带来了难以加工的坏名声,不过其极高的介电常数(27 是铝的4 倍以上)和烧结后的海绵状态以及超稳定状态却让电子元件生产厂商忍受千难万苦也要把它应用在电容上,最终装备到军用电子设备中。

特点:1.漏电流少:同样阴极是聚合物(PEDTPPY 等)钽聚合物电容的漏电流只有铝聚合物电容的几分之一左右,以著名的三洋OSCON 的SVP 产品为例,其4V 33UF 的4SVP33M 漏电流(LC)为66UA 而同规格钽聚合物电容一般仅为 12UA 左右,这代表显卡如果用钽聚合物电容滤波会更干净,漏电流导致的脉冲会小。

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贴片钽电容标注标识方法
AVX 钽电容标注方法:
┌-------------AVX 商标
▲107A---------107 就是10X10↑7pF=100uF; A = 10V (*)
U 23 03---批号
││
│└-------23 周产品
└------2006 年另外Y=2007;T=2005;S=2004
* F=;G=4;J=;A=10;C=16;D=20;E=25;V=35;T=50
KEMET 钽电容标注方法:
┌-------------22X10↑6pF=22u F
226
20k---------20 表示耐压(*);K=KEMET 商标
823---------08 年23 周产品
* 2R5=;其余直接标注,20=20V
NEC 钽电容标注方法:
22-------22uF
1E73-------1E=25V(*);73=2007 年3 月份产品
*
0E=;0G=4V;0J=;1A=10V;1C=16V;1D=20V;1E=
25V;1V=35V
470 ------470uF
e82T-----2008 年2 月份产品;T(也有资料说T 表示日期)
└------e= (*)
*
e=;G=4V;J=;A=10V;C=16V;D=20V;E=25V;V=3
5V
钽——一种略带蓝色的战略金属,英文名叫TANTALUM,具有2900 度以上的熔点(仅次于钨和铼)和的莫氏硬度(钻石是10)以及令人难以置信的耐酸碱性(王水对其都没用,而黄金碰到王水都会融化),以上特性给钽带来了难以加工的坏名声,不过其极高的介电常数(27 是铝的4 倍以上)和烧结后的海绵状态以及超稳定状态却让电子元件生产厂商忍受千难万苦也要把它应用在电容上,最终装备到军用电子设备中。

特点:1.漏电流少:同样阴极是聚合物(PEDTPPY 等)钽聚合物电容的漏电流只有铝聚合物电容的几分之一左右,以着名的三洋OSCON 的SVP 产品为例,其4V 33UF 的4SVP33M 漏电流(LC)为66UA 而同规格钽聚合物电容一般仅为12UA 左右,这代表显卡如果用钽聚合物电容滤波会更干净,漏电流导致的脉冲会小。

2.损耗角小:还是拿4SVP33M 为例,其损耗角是,而同规格钽聚合物电容的DF(损耗角)则为。

与间差了、两个数量级,损耗角小表示电容发热会小很多,有利于提高电容寿命和增加显卡稳定性。

3.失效率低:失效率就是每工作一定时间电容可能会失效一次,注意是失效一次,而不是从此出故障了需要修理才能继续或直接坏掉。

钽聚合物电容由于都是树脂封装,外加多层银和石墨阴极镀层和钽导线所以电容失效率远小于容易进入
湿气和被腐蚀的铝聚合物电容,在美军的一次试验中AVX 和KEMET 的钽聚合物电容在模拟运行了1000000 小时中才出现一次失效,也就是说你想碰到一次钽聚合物电容失效要等110 多年,所以山姆的关键性电子设备都采用它是有道理的。

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