电容图解大全

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计算机主板常见电容品牌及图解

计算机主板常见电容品牌及图解

主板常见电容品牌及图解!Rubycon(红宝石)Rubycon即红宝石,是日本三大电容器厂家之一,其主要产品为以铝电解电容、塑胶薄膜电容器为主的各种电容产品。

著名的DIY主板品牌升技就曾经在其产品里广泛使用红宝石电容,主要产品有MBZ,MCZ系列电容,品质优异。

防暴纹为英文字母“K”字型,侧面注有“Rubycon”字样。

Rubycon(红宝石)电容Nichicon(蓝宝石)NICHICON 是日本的老牌电容厂,公司成立于1950年8月1日,是日本电解电容行业的三大企业之一,在全球电解电容技术领域中,一直处于领先地位,Nichicon产品范围主要是电解电容器。

不过它如今的水平比RUBY CON 要好一些,因为NICHICON现在已经有铝固体聚合物导体电容——F55系列。

不过NICHICON电容和SA NYO、CHEMICON等厂牌相比,普遍的指标都比较低,其LOW ESR的最高端产品,ESR值还停留在10几毫欧姆的水平(SA NYO的钽聚合物并联电容能达到5毫欧姆)。

基本上,NICHICON的进步势头已经很慢了.防暴纹为十字型(不过最LJ的山寨电容也是十字)侧面有“nichicon”字样Nichicon电容Sanyo(三洋)Sanyo(三洋)在电解电容行业里面的地位,类似三星在数字家电行业里面的地位,其电容的种类和产量,研发技术水准在业界都是数一数二的。

单从性能上看,Sanyo可能并不算最高端的品牌,但是从生产规模、供货能力、品控能力和研发水平综合评判,Sanyo绝对是如今电容行业里的龙头老大。

Sanyo普通电解电容的防暴纹是“K”字型,则面“sanyo”字样SANY O(三洋)电容NCC(Chemicon 日本化工)Nippon Chemi-con 即日本化工,Chemicon电容外皮上没有标示厂牌,但在电容侧面会著明相应的产品型号,大家在显卡、主板上常见的KZG,KZJ,KZE等系列电容就是Chemicon的产品.近年来收购了美国陶瓷电容大厂AVX,可谓如虎添翼。

贴片电容材质NP0、X7R、Y5V、Z5U图解及分析

贴片电容材质NP0、X7R、Y5V、Z5U图解及分析
下表给出了 Z5U 电容器的取值范围。
封 装 DC=25V DC=50V 0805 0.01μF---0.12μF 0.01μF---0.1μF 1206 0.01μF---0.33μF 0.01---0.47μF 2225 0.01μF---1μF 0.01μF---1μF
下表给出了 X7R 电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V 0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF 1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF 1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF 2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
X 7R、Z5U 和 Y5V 电容器
Low Temp.
Symbol
High Temp.
Symbol
Max. Cap. change over temp. range (%) ±1.0 ±1.5 ±2.2 ±3.3 ±4.7 ±7.5 ±10 ±15 ±22 +22 to -33 +22 to -56 +22 to -82
Symbol
+10 -30 -55
Z Y X
+45 +65 +85 +105 +125 +150 +200
2 4 5 6 7 8 9
A B C D E F P R S T U V
Ex. :
X7R X : -55C 7 : +125 C R : 15%
X5R ,or(B) X : -55C ,(-25 C) 5 : +85 C ,(+85 C ) R : 15% ,(10%)

电容详细讲解

电容详细讲解

电容详细讲解电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制电路等方面。

用C表示电容,电容单位有法拉(F)、微法拉(uF)、皮法拉(pF),1F=10^6uF=10^12pF U8P,V9n k1A一、电容器的型号命名方法c d n2@$[ o q3x(@/^国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。

依次分别代表名称、材料、分类和序号。

a"y O D+u ? k6N(H第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。

l*[ R U/c W8Y lGuest第二部分:材料,用字母表示。

R b8I `6X:i!A+?第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。

&O T W;g;f5E-x L*s4|Guest第四部分:序号,用数字表示。

J1h+}1m rGuest用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介 [&{6S(Z"r:`)P CO V$h&U e6F3E-@Guest二、电容器的分类W"D K#u _4Y sGuest1、按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。

j r-E E5a | G D#s SGuest2、按电解质分类有:有机介质电容器、无机介质电容器、电解电容器和空气介3O y H-b h d质电容器等。

2d&C7K g6c.k X!rGuest3、按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型.u s3o E m)K ` ` ^ H电容器。

1l N} [ w&E4、频旁路:陶瓷电容器、云母电容器、玻璃膜电容器、涤纶电容器、玻璃釉电容 q [ R;H(F:B2Y器。

电路板电子元件图解

电路板电子元件图解

电路板电子元件图解引言:电路板是一种非常重要的电子设备,它承载着各种电子元件,通过导线和连接器将它们连接在一起,形成电路,实现特定的功能。

本文将通过图解的方式,对电路板上常见的电子元件进行介绍和解析。

这些电子元件包括电阻、电容、电感、二极管、三极管等。

了解这些电子元件的特性和用途,可以帮助我们更好地理解和设计电路板。

一、电阻电阻是电子电路中最常见的元件之一。

它用来限制电流的流动,通过电阻可以改变电路中电流的大小。

电阻的大小由其电阻值决定,单位为欧姆(Ω)。

电阻有不同的尺寸、形状和功率等级,常见的有固定电阻、可调电阻和热敏电阻等。

图1展示了不同类型的电阻的示意图。

(图1:电阻示意图)二、电容电容是一种能够储存电荷的元件,它由两个导电板和介质组成。

当电压施加在电容上时,正负电荷会在导电板上分布,形成电场。

电容的大小由其电容值决定,单位为法拉(F)。

电容有不同的型号和材料,常见的有固定电容和可调电容等。

图2展示了不同类型的电容的示意图。

(图2:电容示意图)三、电感电感是一种会产生磁场的元件,当电流通过电感时,会产生磁场,这个磁场会随着电流的变化而变化。

电感的大小由其电感值决定,单位为亨利(H)。

电感有不同的尺寸和材料,常见的有固定电感和可调电感等。

图3展示了不同类型的电感的示意图。

(图3:电感示意图)四、二极管二极管是一种具有单向导电性的元件,它只允许电流在一个方向上流动,而在另一个方向上阻止电流的流动。

二极管的主要作用是将交流信号转换成直流信号,保护电路免受反向电压的损害。

二极管有不同的形状和尺寸,常见的有普通二极管、肖特基二极管和发光二极管等。

图4展示了不同类型的二极管的示意图。

(图4:二极管示意图)五、三极管三极管是一种具有放大和开关功能的元件,它可以将小信号放大到较大的电流或电压,用于控制其他电子元件。

三极管由三个区域构成:发射极、基极和集电极。

通过改变基极电流的大小,可以控制集电极电流的变化。

电容的分类、作用及图解

电容的分类、作用及图解

电容的分类、作用及图解————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1.瓷介电容器(CC )结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。

瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO 、CCG ) );2 类电介质(X7R 、2X1)和 3 类电介质(Y5V 、2F4)瓷介电容器。

用途:主要应用于高频电路中。

2.涤纶电容器(CL )结构:涤纶电容器,是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。

用途: 一般应用于中、低频电路中。

常用的型号有CL11、CL21等系列。

3.聚苯乙烯电容器(CB )结构:有箔式和金属化式两种类型。

用途: 一般应用于中、高频电路中。

常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。

4.聚丙烯电容器(CBB )结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。

有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。

用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。

常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。

5.独石电容器结构:独石电容器是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。

用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。

常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。

6.云母电容器(CY )结构:云母电容器是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。

电容图解大全

电容图解大全

第1 幅图1 胆电容。

图2 灯具电容器。

图3 MKPH 电容。

图4 MET 电容。

图5,10 PEI 电容,图6,胆贴片电容。

图7 MPE 电容。

图8 贴片电容。

图11 轴向电解电容器。

图 12 MPP 电容
第2 幅图1 PPN 电容。

图2 PET 电容。

图3 MEA 电容图4MPB 电容。

图5 PPT 电容。

图6 MPT 电容。

图7 电解电容器。

图8 MET 电容。

图9 MKPH 电容。

图10,11 电机用电容。

图12 MKS 电容。

第3 幅:图1 MKS 电容。

图2 瓷片电容。

图3 ,4 MKP 电容。

图5 贴片电解电容。

图 6 史普瑞电容Sprague Orange Drop Capacitors。

图7 电机用电容。

图8 MKT 电容。

图9 陶瓷电容。

第4 幅:图1 MKS 电容。

图3,8 云母电容。

图4 MPP 电容。

图5 MKP 电容。

图9 MEP电容。

图10 MPP 电容。

图11 PPN 电容。

图12 PEI 电容。

第5 幅:图1,2,3,陶瓷电容器。

图4 色环陶瓷电容。

图5,10,11,电机起动及运行电容器。

图12 充放电用容。

电容的分类、作用及图解

电容的分类、作用及图解
11.云母微调电容器(CY)
结构:云母微调电容器由定片和动片构成,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质,动片为具有弹性的铜片或铝片,通过调节动片上的螺钉调节动片与定片之间的距离,来改变电容量。 云母微调电容器有单微调和双微调之分。
用途:应用于晶体管收音机、电子仪器、电子设备中。
12.瓷介微调电容器(CC)
8.金属化纸介电容器(CJ)
结构:金属化纸介电容器采用真空蒸发技术,在涂有漆膜的
纸上再蒸镀一层金属膜作为电极而成。
优点:与普通纸介电容相比,体积小,容量大,击穿后能自愈能力强。
常见有CJ10、CJ11等系列。
9.铝电解电容器(CD)
结构:有极性铝电解电容器是将附有氧化膜的铝箔(正极)和浸有电解液的衬垫纸,与阴极(负极)箔叠片一起卷绕而成。外型封装有管式、立式。并在铝壳外有蓝色或黑色塑料套。
用途: 一般应用于中、低频电路中。
常用的型号有CL11、CL21等系列。
3.聚苯乙烯电容器(CB)
结构:有箔式和金属化式两种类型。
用途: 一般应用于中、高频电路中。
常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、 CB40 (密封型金属化)等系列。
4.聚丙烯电容器(CBB)
结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。
用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、 CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。
14.空气可变电容器(CB)

电容器的应用与原理图解

电容器的应用与原理图解

电容器的应用与原理图解1. 电容器的基本原理电容器是一种被用来储存电荷的元件,它由两个导体之间的电介质组成。

当电压施加到电容器的两个导体上时,正电荷会在一个导体上聚集,而负电荷则会在另一个导体上聚集。

这个过程导致了电场的建立,电荷被储存在电场中。

2. 电容器的主要特性•电容量:电容器的电容量是指它储存电荷的能力。

电容量的单位是法拉(F)。

•工作电压:电容器能够承受的最大电压称为工作电压。

超过工作电压将导致电容器失效。

•耐久性:电容器的耐久性指的是它的寿命,即能够承受的循环次数。

一般来说,电容器的寿命与使用条件有关。

•频率特性:电容器的电容量可能随着电压或频率的变化而发生变化。

3. 电容器的应用领域3.1 电子设备•电源滤波:电容器通过滤去电源线上的高频噪声,稳定电流,并提供平滑的直流电压。

•耦合和绕极:电容器被用来连接放大器和扬声器之间,起到阻隔直流并传递交流信号的作用。

•定时和脉冲电路:电容器可用来生成精确的时间延迟,用于计时或产生脉冲信号。

•存储和备份:电容器可用来储存电荷,如闪存。

3.2 电力系统•电能储存:电容器被用于电力系统中,储存电能以供短期使用。

•无功补偿:电容器可用于提高功率因数,减少无效功率损耗。

•电力质量:电容器可用于抑制电力系统的谐波,改善电力质量。

3.3 通信系统•耦合和解耦:电容器可用于耦合和解耦通信线路中的信号。

•滤波:电容器可用于滤除通信线路上的噪声和杂散信号。

•补偿:电容器可用于补偿信号衰减,提高信号传输质量。

4. 电容器的原理图解以下是电容器的电路符号及其原理图解:+---| |---+| |+--------+•---表示平行的金属板,它们是电容器的两个导体。

•| |表示夹在两个金属板之间的电介质,它是电容器的储存介质。

5. 总结电容器是电子领域中常见的元件,由两个导体和电介质组成。

它能够储存电荷,并具有一些特殊的特性,如电容量、工作电压和耐久性。

电容器在电子设备、电力系统以及通信系统中有广泛的应用,包括电源滤波、耦合和绕极、定时和脉冲电路、电能储存和无功补偿等方面。

电容资料大全含图片

电容资料大全含图片

电容资料大全(含图片)本文件中资料自网站下载,本人是新手,有不合理或不足的地方希望各位大侠改进,我的邮箱:谢谢!电容的种类1、分类按照电容是否有极性可分为:无极性电容和有极性电容;按照电容容量是否可变可分为:可以分为固定电容、可变电容和微调电容;按照电容的安装方式来分可以分为直插电容和贴片电容;按照电容的构成材料来分可以分成:气体介质电容,液体介质电容,无机固体介质电容,有机固体介质电容电解电容2、作用电容在电路中具有隔断直流电,通过交流电的作用,因此常用于级间耦合、滤波、去耦、旁路及信号调谐。

隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。

旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。

耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。

滤波:将整流以后的锯齿波变为平滑的脉动波,接近于直流。

储能:储存电能,用于必须要的时候释放。

电解电容的应用设计小经验:1、电解电容在滤波电路中根据具体情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5倍,并不根据滤波电路的额定。

2、电解电容的正下面不得有焊盘和过孔。

3、电解电容不得和周边的发热元件直接接触。

4、铝电解电容分正负极,不得加反向电压和交流电压,对可能出现反向电压的地方应使用无极性电容。

5、对需要快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命的电容器。

6、不应使用过载电压(1)直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。

(2)两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器,使得各个电容上的电压在其额定的范围内。

7、设计电路板时,应注意电容齐防爆阀上端不得有任何线路,,并应留出2mm以上的空隙。

8、电解也主要化学溶剂及电解纸为易燃物,且电解液导电。

当电解液与pc板接触时,可能腐蚀pc板上的线路,以致生烟或着火。

因此在电解电容下面不应有任何线路。

9、设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝电解电容或者电解电容的电容的型号命名:容量计算:一般两级X电容,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比较方便的计算方法。

电容器的电容24张幻灯片

电容器的电容24张幻灯片

4、电容器的重要指标:电容及额定电压。 电容器的重要指标:电容及额定电压。
额定电压:电容器长期工作所能承受的电压。 (1)额定电压:电容器长期工作所能承受的电压。 (2)击穿电压:加在电容器两极上的极限电压。 击穿电压:加在电容器两极上的极限电压。 击穿电压
一般情况下,工作电压应低于击穿电压。
小结: 小结:
充电 注意:若电容器保持与电源连接,则板间电压 注意:若电容器保持与电源连接,则板间电压U 不变;若断开电源,则极板所带电量Q不变 不变。 不变;若断开电源,则极板所带电量 不变。
思考: 思考:电容器带电荷与两板间电势差有什么 关系呢? 关系呢?
放电
对于一个固定的电容器来说,若其电荷量Q增大, 正、负极板的电势差U增大,且Q与U成正比, 比值Q/U是一个常量 比值 是一个常量。此常量反应电容器本身性质物理量, 是一个常量 Q/U越大,则表明U一定时,容纳了更多的电荷量Q, 即此电容器容纳电荷本领越大。物理学中将其定义为电容。
4、在下图所示的实验装置中,平行板电容器的极板A 在下图所示的实验装置中, 与一个灵敏的静电计相接, 接地, 与一个灵敏的静电计相接,极板B接地,若极板B稍向 上移动一点, 上移动一点,由观察到的指针变化做出平行板电容器电 容变小的依据是: 容变小的依据是: D 两极板间的电压不变, A、两极板间的电压不变,极板上的电荷量变小 两极板间的电压不变, B、两极板间的电压不变,极板上的电荷量变大 极板上电荷量几乎不变, C、极板上电荷量几乎不变,两极板间电压变小 极板上电荷量几乎不变, D、极板上电荷量几乎不变,两极板间电压变大
8、下列说法中正确的是:( D ) 下列说法中正确的是: 另一板带电- 平行板电容器一板带电+ A、平行板电容器一板带电+Q,另一板带电-Q, 则此电容器不带电。 则此电容器不带电。 由公式C=Q/U 可知, B、由公式C=Q/U 可知,电容器的电容随带电量Q的 增加而变大。 增加而变大。 平行板电容器保持带电量不变而增大板距时, C、平行板电容器保持带电量不变而增大板距时,两 板间电压要减小。 板间电压要减小。 电容器的带电量与两极板间的电势差成正比。 D、电容器的带电量与两极板间的电势差成正比。 两块平行金属板带等量异量电荷, 9、两块平行金属板带等量异量电荷,要使两板间的电 压加倍,而板间的电场强度减半,应使( 压加倍,而板间的电场强度减半,应使( ) C 两板的电荷量加倍,而距离变为原来的4 A、两板的电荷量加倍,而距离变为原来的4倍 两板的电荷量加倍,而距离变为原来的2 B、两板的电荷量加倍,而距离变为原来的2倍 C、两板的电荷量减半,而距离变为原来的4倍 两板的电荷量减半,而距离变为原来的4 两板的电荷量减半,而距离变为原来的2 D、两板的电荷量减半,而距离变为原来的2倍

直插式电阻电容封装与尺寸图解

直插式电阻电容封装与尺寸图解

直插式电阻电容封装与尺寸图解2010年06月23 | 分类: 硬件应用 | 1 条评论 | 标签: Wiki之前介绍过贴片式电阻电容封装与功率映射关系,本文看一下直插式电阻电容封装尺寸,由于直插式无源器件体积普遍要比贴片式要大一些,而且直插式器件在制作PCB时需要打孔,焊接工艺跟贴片式也有差别,较为麻烦,相对而言,直插式电阻电容多是面向大功率电路应用。

本文图文并茂,看完想不懂都难。

贴片类电容电阻请参考文章贴片电阻电容封装规格、尺寸和功率对应关系。

一、直插式电阻封装及尺寸直插式电阻封装为AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4),后面的xx代表焊盘中心间距为xx英寸,这一点在网上很多文章都没说清楚,单位为英寸。

这个尺寸肯定比电阻本身要稍微大一点点,常见的固定(色环)电阻如下图:常见封装:AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。

尺寸大小如下图(AXIAL-0.3,默认焊盘直径为62mil,其中焊孔直径为32mil):另外很多热敏、压敏、光敏、湿敏电阻的封装很像个电容,或看起来根本不像个电阻器,如下图,这类电阻可以参照下文的无极电容封装来设计,比如RAD-0.2等等。

而可调式电阻器封装也很有特点,比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。

如下图:二、直插式电容封装及尺寸1、无极电容常见的电容分为两种:无极电容和有极电容,典型的无极电容如下:无极电容封装以RAD标识,有RAD-0.1、RAD-0.2、RAD-0.3、RAD-0.4,后面的数字表示焊盘中心孔间距,如下图所示(示例RAD-0.3)。

2、有极电容有极电容一般指电解电容,如下图:下图是电解电容和固态电容图,这类电容都是标准的封装,但是高度不一定标准,包括很多定制的电容,需根据产品设计特点进行选择。

电容分类图片-各种电容器图片

电容分类图片-各种电容器图片

电容分类图片-各种电容器图片第1幅图1胆电容。

图2灯具电容器。

图3 MKPH 电容。

图4 MET电容。

图5 , 10 PEI电容,图6,胆贴片电容。

图7 MPE电容。

图8贴片电容。

图11轴向电解电容器。

图12 MPP电容3)(2)⑶T4+0K 2S0VMET CHfl Jr ■'J ■■- -M(TO)图1 PPN 电容。

图2 PET7电解电容器。

图4CKMET CH电容。

图3 MEA 电容图4MPB8 MET 电容。

图9 MKPH 电容。

图10(10IO U F ?SOTMPT CH(6)(9)(U)电容。

图5 PPT 电容。

图6 MPT 电容。

图11电机用电容。

图12 MKS 电容MKS 4■@ MKP-X2込典 300V - 4D/1O5/21趙iocfllus0,047/250-铲霜亠底一11 \(| )⑵1 1(7)第3幅:图1 MKS 电容。

图2瓷片电容。

图3 , 4 MKP 电容。

图5贴片电解电容。

图6史普瑞电容 SpragueOrange Drop Capacitors 。

图7电机用电容。

图 8 MKT 电容。

图9陶瓷电容。

I 9SSODdJ(9)第4幅:图1 MKS电容。

图3 , 8云母电容。

图 4 MPP电容。

图5 MKP 电容。

图9 MEP电容。

图10 MPP 电容。

图11 PPN 电容。

图12 PEI电容。

第5幅:图1 ,2 , 3,陶瓷电容器。

图4色环陶瓷电容。

图5, 10 ,11,电机起动及运行电容器。

图12充放电用电容第6幅:图1双连调谐电容。

图2微调电容。

图3四连调谐电容。

图4单连调谐电容。

电容的分类作用及图解

电容的分类作用及图解

1、瓷介电容器(CC)结构:用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属(银)薄膜,再经高温烧结后作为电极而成。

瓷介电容器又分 1 类电介质(NPO、CCG));2 类电介质(X7R、2X1)与3 类电介质(Y5V、2F4)瓷介电容器。

用途:主要应用于高频电路中。

2、涤纶电容器(CL)结构:涤纶电容器,就是用有极性聚脂薄膜为介质制成的具有正温度系数(即温度升高时,电容量变大)的无极性电容。

用途: 一般应用于中、低频电路中。

常用的型号有CL11、CL21等系列。

3、聚苯乙烯电容器(CB)结构:有箔式与金属化式两种类型。

用途: 一般应用于中、高频电路中。

常用的型号有CB10、CB11(非密封箔式)、CB14~16(精密型)、CB24、CB25(非密封型金属化)、CB80(高压型)、CB40 (密封型金属化)等系列。

4、聚丙烯电容器(CBB)结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。

有非密封式(常用有色树脂漆封装)与密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。

用途: 一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。

常用的箔式聚丙烯电容:CBB10、CBB11、CBB60、CBB61 等;金属化式聚丙烯电容: CBB20、CBB21、CBB401 等系列。

5、独石电容器结构:独石电容器就是用钛酸钡为主的陶瓷材料烧结制成的多层叠片状超小型电容器。

用途:广泛应用于谐振、旁路、耦合、滤波等。

常用的有CT4 (低频) 、CT42(低频);CC4(高频)、CC42(高频)等系列。

6、云母电容器(CY)结构:云母电容器就是采用云母作为介质,在云母表面喷一层金属膜(银)作为电极,按需要的容量叠片后经浸渍压塑在胶木壳(或陶瓷、塑料外壳)内构成。

用途:一般在高频电路中作信号耦合、旁路、调谐等使用。

常用的有CY、CYZ、CYRX等系列。

7、纸介电容器(CZ)结构:纸介电容器就是用较薄的电容器专用纸作为介质,用铝箔或铅箔作为电极,经卷饶成型、浸渍后封装而成。

常用电子元件(图解)

常用电子元件(图解)

常用电子元件基础知识(图解)电容电容器俗称电容。

它是在两个金属电机之间夹了一层电介质构成。

所以它具有了存储电荷的能力。

所以在理论上,它对直流电流具有隔断的作用,而交流电流则可以通过,随着交流频率越高,它通过电流的能力也越强。

一些常用电容器外观见图1。

图(1)电容在电子线路中也是广泛应用的器件之一。

我们多采用它来滤波、隔直、交流耦合、交流旁路等,也用它和电感元件一起组成振荡电路。

电容的分类:我们在大多数的电子制作中,经常应用的是瓷片电容和电解电容。

按照结构的不同,我们将容量固定的电容称为固定电容,而可以调节的称为可调或半可调电容。

普通收音机选台的就是使用可变电容。

我们在线路图中常用“C”来代表电容,用图2的符号来表示固定电容,用图3的符号来表示半可变电容,图4表示可变电容,图5表示双联可变电容。

电解电容一般容量比较大,从1UF到10000UF都比较常见,它是有正负极之份的电容元件,在使用中正极节高电位端,负极接低电位端,不能够反接。

电解电容又分为铝电解、钽电解、铌电解,市面常见的是前两种,其中钽电解常被一些音响发烧友用于音响系统。

电解电容我们常用图6的符号表示。

图6:电解电容的标示符号电容的主要性能参数:1、电容标称容量。

描述电容容量大小的参数,单位为“法(F)”。

在实际应用中,以“法”出现的电容我们常用的、常见的是其他拓展单位:“微法”(μF)和“皮法”(pf)。

其单位换算公式:1F=1,000,000μF (106μF)=1,000,000,000,000pF (1012pF)2、耐压。

也叫额定工作电压。

是指电容规定的温度范围内,它能够长期可靠工作承受的加在它两极的最又区分为直流工作电压和交流工作电压。

这个指标当然是越高越好,在其他性能一样的情况下,高耐压的替代低耐压的,反之则不能。

3、漏电电阻。

电容中的电介质不是绝对绝缘的,当通上直流电的时候,或多或少地会有电流的通过,我漏电。

当漏电情况教大时,电容发热甚至会导致电容损坏。

直插和贴片电阻电容封装图解

直插和贴片电阻电容封装图解

直插式电阻电容封装与尺寸之前介绍过贴片式电阻电容封装与功率映射关系,本文看一下直插式电阻电容封装尺寸,由于直插式无源器件体积普遍要比贴片式要大一些,而且直插式器件在制作PCB时需要打孔,焊接工艺跟贴片式也有差别,较为麻烦,相对而言,直插式电阻电容多是面向大功率电路应用。

本文图文并茂,看完想不懂都难。

贴片类电容电阻请参考文章贴片电阻电容封装规格、尺寸和功率对应关系。

一、直插式电阻封装及尺寸直插式电阻封装为AXIAL-xx形式(比如AXIAL-0.3、AXIAL-0.4),后面的xx 代表焊盘中心间距为xx英寸,这一点在网上很多文章都没说清楚,单位为英寸。

这个尺寸肯定比电阻本身要稍微大一点点,常见的固定(色环)电阻如下图:常见封装:AXIAL-0.3、AXIAL-0.4、AXIAL-0.5、AXIAL-0.6、AXIAL-0.7、AXIAL-0.8、AXIAL-0.9、AXIAL-1.0。

尺寸大小如下图(AXIAL-0.3,默认焊盘直径为62mil,其中焊孔直径为32mil):另外很多热敏、压敏、光敏、湿敏电阻的封装很像个电容,或看起来根本不像个电阻器,如下图,这类电阻可以参照下文的无极电容封装来设计,比如RAD-0.2等等。

而可调式电阻器封装也很有特点,比如引导的独特性,很多引脚宽度也不能使用传统的圆形,一般都不能按照上述封装进行,需要遵照产品手册进行单独设计。

如下图:二、直插式电容封装及尺寸1、无极电容常见的电容分为两种:无极电容和有极电容,典型的无极电容如下:无极电容封装以RAD标识,有RAD-0.1、RAD-0.2、RAD-0.3、RAD-0.4,后面的数字表示焊盘中心孔间距,如下图所示(示例RAD-0.3)。

2、有极电容有极电容一般指电解电容,如下图:下图是电解电容和固态电容图,这类电容都是标准的封装,但是高度不一定标准,包括很多定制的电容,需根据产品设计特点进行选择。

图中灰白色的那种就是,很多主板上经常吹嘘的所谓的固态电容,固态电容稳定性要稍好一点。

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第1 幅图1 胆电容。

图2 灯具电容器。

图3 MKPH 电容。

图4 MET 电容。

图5,10 PEI 电容,图6,胆贴片电容。

图7 MPE 电容。

图8 贴片电容。

图11 轴向电解电容器。

图 12 MPP 电容
第2 幅图1 PPN 电容。

图2 PET 电容。

图3 MEA 电容图4MPB 电容。

图5 PPT 电容。

图6 MPT 电容。

图7 电解电容器。

图8 MET 电容。

图9 MKPH 电容。

图10,11 电机用电容。

图12 MKS 电容。

第3 幅:图1 MKS 电容。

图2 瓷片电容。

图3 ,4 MKP 电容。

图5 贴片电解电容。

图 6 史普瑞电容Sprague Orange Drop Capacitors。

图7 电机用电容。

图8 MKT 电容。

图9 陶瓷电容。

第4 幅:图1 MKS 电容。

图3,8 云母电容。

图4 MPP 电容。

图5 MKP 电容。

图9 MEP电容。

图10 MPP 电容。

图11 PPN 电容。

图12 PEI 电容。

第5 幅:图1,2,3,陶瓷电容器。

图4 色环陶瓷电容。

图5,10,11,电机起动及运行电容器。

图12 充放电用容。

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