钽电容e型尺寸
钽电容尺寸[资料]
![钽电容尺寸[资料]](https://img.taocdn.com/s3/m/fdcf5fc3b8f3f90f76c66137ee06eff9aef849b4.png)
一、钽电容介绍钽电容是由稀有金属钽加工而成,先把钽磨成微细粉,再与其它的介质一起经烧结而成。
目前的工艺有干粉成型法和湿粉成型法两种。
钽电容由于金属钽的固有本性,具有稳定好、不随环境的变化而改变、能做到容值很大等特点,在某些方面具有陶瓷电容不可比较的一些特性,因此在很多无法使用陶瓷电容的电路上钽电容被广泛采用。
目前全球主要有以下几个品牌的钽电容:A VX、KEMET、VISHAY、NEC,其中A VX和VISHA Y的产量最大,而且质量最好。
二、钽电容技术规格和选型(以VISHAY和A VX为例说明)(一)VISHA Y1、型号表示方法293D 107 X9 010 D 2 W①②③④⑤⑥⑦①表示系列,VISHAY有293D和593D两个系列,293D表示普通钽电容,593D表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到500毫欧之间。
②表示电容的容量,范围从0.1UF----680UF③表示容量误差,钽电容的容量误差有两种:一是±10%(K)和±20%(M)④表示电容的耐压,指在85℃时额定直流电压,钽电容的耐压范围从4V---50V⑤表示钽电容的尺寸大小,有A、B、C、D、E、P五种尺寸⑥表示电容的焊点材料,一般是镍银,和钯银⑦表示包装方式,有两种包装方式,7寸盘和13寸盘2、外形尺寸字母代码尺寸代码具体尺寸mm长度L 宽度W 厚度HA 3216 3.2±0.2 1.6±0.2 1.6±0.2B 3528 3.5±0.2 2.8±0.2 1.9±0.2C 6032 6.0±0.3 3.2±0.3 2.5±0.3D 7343 7.3±0.3 4.3±0.3 2.8±0.3E 7343H 7.3±0.3 4.3±0.3 4.0±0.3P(不常用)2012 2.0±0.008 1.25±0.2 1.2±0.13、容量与电压和尺寸的范围关系表293D普通系列电压UF容值4V 6.3V 10V 16V 20V 25V 35V 50V常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊0.1 A A0.15 A B A0.22 A B A0.33 A B A0.47 A B A B/C A0.68 A A B A C B1.0 P A/P A B A B A C B1.5 A A A A B A C B C2.2 A A/P A/B B A B A C B D C/D3.3 A A/P A/P A/B B A C B C B D C4.7 A A/B A/B B A B/C A C B D C D6.8 A A/B B A B/C A C B C B D C D/E10 A/B B/C A B/C A C A/B C B D C D E15 B/P A B/C A C A/B C B D B/C D C D/E22 B/C A C A/B C A/B D B/C D C D D/E33 C A/B C A/B D B/C D B/C D C D/E E47 C A/B D B/C D B/C D C D/E E68 D B/C D B/C D B/C D C D/E100 D B/C D/E B/C C/D D/E E150 D B/C E C/D D/E D/E220 E C/D D/E D/E330 D/E D/E E470 D/E E680 E593D低阻系列(通用低阻钽电容为100UF----470UF)电压UF容值4V 6.3V 10V 16V 20V 25V 35V 50V常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊常用特殊100 B/C D B/C C/D D/E E150 D B/C E C/D D/E D/E220 C/D D/E D/E330 D C/D E470 D/E E4、包装尺寸A B C D E数量(只)2000 2000 500 500 400(一)A VX1、型号表示方法TAJ C 100 K 010 R①②③④⑤⑥①表示系列,A VX有TAJ和TPS两个系列,TAJ表示普通钽电容,TPS表示的是低阻抗钽电容,直流电阻小于1欧,一般在100毫欧到500毫欧之间,特殊的可以低到40毫欧。
电阻电容尺寸
![电阻电容尺寸](https://img.taocdn.com/s3/m/5dd86e285727a5e9856a61ae.png)
工作温度范围:-55℃~+155℃
精度:2% 5%
阻值范围:1Ω~10MΩ
标称阻值:E-96
极限电压高
极好的长期稳定性
价格低
包装方式有带装、散装
工作温度范围:-55℃~+155℃
精度:2% 5%
阻值范围:1Ω~10MΩ
标称阻值:E-96
极限电压高
极好的长期稳定性
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:
如:104 = 1 00000 (单位pF)
如果中间一位为R 则表示"."
如:4R7 = 4.7pF
5 电容的误差:
B=±0.1pf F=±1pf±1% K=±10%
C=±0.25pf G=±2% M=±20%
D=±0.5pf? J=±5% Z=+80/-20%
6 额定电压:
1W 11.5±1 4.5±0.5 35±2.0 0.8±0.05
2W 15.5±1
1808封装尺寸(mm)
英制尺寸公制尺寸长度及公差宽度及公差厚度及公差
0402 1005 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05
0603 1608 1.60±0.10 0.80±0.10 0.80±0.10
贴片电容封装及其尺寸示意图
![贴片电容封装及其尺寸示意图](https://img.taocdn.com/s3/m/3ce3f74eff00bed5b9f31d89.png)
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A-3216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10VB-3528封装尺寸图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)02010.60 ±0.03(0.024 ±0.001)0.30 ±0.03(0.011 ±0.001)0.15 ±0.05(0.006 ±0.002)0402 (1005)1.00 ±0.10(0.040 ±0.004)0.50 ±0.10(0.020 ±0.004)0.25 ±0.15(0.010 ±0.006)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。
贴片电容封装尺寸
![贴片电容封装尺寸](https://img.taocdn.com/s3/m/6a0f0ea10722192e4536f69a.png)
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)。
-------------------------------------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 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)。
钽电容全参数介绍及使用技巧
![钽电容全参数介绍及使用技巧](https://img.taocdn.com/s3/m/760534eaa58da0116c17495f.png)
钽电容(Tantalum Capacitors)钽电容全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。
钽电容由于采用颗粒很细的钽粉,且钽的介电常数很高,所以在单位体积内钽电容的容量可以做到比较大。
钽电容的特点是温度范围宽、耐高温、寿命长、误差小、高稳定性,最高的容量体积比。
当然,还有高成本和过于复杂的生产技术。
在优点突出的前提下,钽电容器也具有要命的弱点,耐纹波性能与其它电容器相比较差,不能承受过高的反向电压。
钽电容器仍然具有最高的可靠性.这是它一至在军用及仪器行业里使用成为首选的根本原因。
从成本及性价比的角度看,在实际使用中,钽电容主要应用于1UF-220UF情况下的中小电源滤波作用。
目前全球钽电容的生产厂家主要有AVX、KEMET、NEC、VISHAY、NICHICON、三星、三洋等等。
美国品牌的钽电容如AVX/KEMET外观都是黄色,其它一些品牌外观都是黑色。
钽电容内部结构图:钽电容内部等效电路:钽电容MARK标识:钽电容主要参数:1、容值范围:钽电容的容值参数范围一般在0.47UF-680UF,不同厂家根据工艺能力,稍微有区别。
一般情况下钽电容使用参数范围在1UF-220UF左右。
从下面图表可以看出,钽电容在超过100K以上频率时,电容参数急剧减小。
所以,钽电容一般情况下只适合低频情况下中大电流滤波。
2、额定电压:一般钽电容的额定电压范围在4V-50V,考虑到125度环境需要做降额使用,参考下表。
在常规-55°C to + 125°C环境下,额定电压需要降额到2/3左右使用。
具体降额可以用下列公式计算:Vmax=( 1-(T-85)/125)×VRVmax是最大工作电压T 是要求的工作温度VR是额定电压值得注意的是上述公式只适用于高阻抗的放电电路。
同时,上述公式并没有考虑交流分量和浪涌的影响,因此当使用温度较高时,必须使用更大的降额电压才能稳定可靠地工作。
贴片电容封装及其尺寸示意图
![贴片电容封装及其尺寸示意图](https://img.taocdn.com/s3/m/0ae8af74ccbff121dd36839b.png)
0603封装尺寸图英制封装图尺寸:06031608公制封装图尺寸:A-3216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10VB-3528封装尺寸图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35V7343“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: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 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)。
106e 钽电容 microchip -回复
![106e 钽电容 microchip -回复](https://img.taocdn.com/s3/m/9029bea80875f46527d3240c844769eae109a350.png)
106e 钽电容microchip -回复106e钽电容是一种电子元件,它被广泛用于电子设备中的电路板上。
本文将对106e钽电容进行详细讨论,并解释其原理、特性以及应用领域。
首先,让我们了解106e钽电容的基本原理。
钽电容由高纯度的金属钽构成,它包括一个钽阳极、一层电介质和一层电解质。
电介质起到隔离和保护的作用,电解质则提供电容效应。
相比于其他电容器,钽电容具有较高的电容密度和稳定性,因此被广泛应用于各种电子设备。
钽电容有多种类型,其中106e是一种微芯片封装的钽电容。
微芯片封装意味着该电容器的尺寸非常小,适合用于微小尺寸的电子设备中。
106e 钽电容的封装形式为焊接引脚,方便安装和连接。
106e钽电容具有一系列的特性,使其成为许多电子设备设计中不可或缺的元件。
首先,106e钽电容具有较高的电容密度,可以在相对较小的体积中提供较大的电容值。
这使得106e钽电容非常适合用于高性能和小型化的电子设备中。
此外,钽电容具有良好的频率特性,可以在广泛的频率范围内保持相对稳定的电容值。
此外,106e钽电容还具有较低的ESR(等效串联电阻)和ESL(等效串联电感)值。
ESR和ESL是电容器内部电阻和感抗的度量,较低的值意味着能够更有效地传递电流和减少能量损耗。
这使得106e钽电容在高频应用和功率电子领域中非常受欢迎。
106e钽电容还有一个重要的特性是其良好的温度稳定性。
与其他类型的电容器相比,钽电容的电容值在较宽的温度范围内变化较小。
这使得106e 钽电容可以在各种工作环境和温度条件下稳定运行。
那么106e钽电容的应用领域是什么呢?由于其小尺寸、高性能和稳定性,106e钽电容被广泛应用于通信设备、计算机、消费电子和汽车电子等领域。
在通信设备中,106e钽电容用于滤波、电源稳压和信号解耦等电路中。
在计算机领域,它被用作主板和内存电源电路中的滤波器元件。
在消费电子产品中,106e钽电容广泛用于手机、平板电脑和数码相机等设备的电源管理和信号处理电路中。
钽电容封装大全及技术参数
![钽电容封装大全及技术参数](https://img.taocdn.com/s3/m/8361671a58f5f61fb636666c.png)
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)
4.7
6.8
335
475
685
A
A
A
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B
A/B/C
A/B
B
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
D
D
10
15
22
106
156
226
A
A
A
A
A/B
A/B
A/B/C
A/B/C
B/C/D
B/C
B/C
B/C/D
C/D
C/D
C/D
C/D/E
C/D
D/E
D/E
E
V
33
47
68
336
476
686
钽电容封装大全及技术参数
虽然一些工厂和经销商在生产和销售的时候会涉及到钽电容,但是很多却对钽电容不怎么了解,今天看到一些关于钽电容的封装知识,大致上整理了一下,和大家分享分享!!
长的话是+-0.2 ,宽是+-0.1 高 (MM)
A 型的尺寸3.2 X1.6 X1.6 俗称: A(3216)
B型的尺寸 3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528)
贴片电容封装及其尺寸示意图
![贴片电容封装及其尺寸示意图](https://img.taocdn.com/s3/m/9a3f443948d7c1c708a145be.png)
贴片电容封装及其尺寸示意图Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】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A-3216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10VB-3528封装尺寸图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35V7343 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](https://img.taocdn.com/s3/m/c9864b2f2af90242a895e58e.png)
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)。
钽电容参数
![钽电容参数](https://img.taocdn.com/s3/m/d2d6e4fa910ef12d2af9e75c.png)
钽电容封装大全及技术参数
2009-03-26 22:32:44| 分类:PCB设计| 标签:|字号大中小订阅
虽然一些工厂和经销商在生产和销售的时候会涉及到钽电容,但是很多却对钽电容不怎么了解,今天看到一些关于钽电容的封装知识,大致上整理了一下,和大家分享分享!!
长的话是+-0.2 ,宽是+-0.1 高(MM)
A 型的尺寸3.2 X1.6 X1.6俗称: A(3216)
B型的尺寸3.5 X2.8 X1.9 俗称: B(3528)
C型的尺寸6.0X 3.2X 2.6 俗称: C(6032)
D 型的尺寸7.3 X4.3 X2.9 俗称: D(7343) 厚度2.9英寸
E 型的尺寸7.3 X4.3 X4.1 俗称: E(7343) 厚度4.1英寸
V 型的尺寸7.3X 6.1 X3.45 俗称: V(7361)
J(1608)
P(2012)也就是0805的
贴片钽电容封装
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贴片钽电容封装:
封装尺寸:毫米(英寸)
封装尺寸:毫米(英寸)
Y。
钽电容标示说明
![钽电容标示说明](https://img.taocdn.com/s3/m/df0b045b852458fb770b56f0.png)
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。
贴片电容封装尺寸
![贴片电容封装尺寸](https://img.taocdn.com/s3/m/96648878a5e9856a561260be.png)
贴片电容封装尺寸Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】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)。
-------------------------------------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。
钽电容e型尺寸
![钽电容e型尺寸](https://img.taocdn.com/s3/m/a5357b67bdd126fff705cc1755270722192e59ae.png)
钽电容e型尺寸钽电容是一种常见的电子元器件,它具有高容量、低能耗和长寿命等优点。
钽电容分为多种类型,其中E型钽电容是一种常用而且性能稳定的尺寸。
一、什么是钽电容E型尺寸在钽电容的型号中,E型尺寸是指元件的外观尺寸以及引脚间距,它在电子元器件的设计、安装和使用中占据重要位置。
E型尺寸有标准化的尺寸规格,以确保钽电容的互换性和通用性。
二、钽电容E型尺寸的特点1. 尺寸规范:E型钽电容具有统一的尺寸规范,使其在电路设计和PCB布局中更易于布置。
2. 引脚间距:E型钽电容的引脚间距标准化,方便焊接和连接,减少了生产中的错误和故障。
3. 尺寸适中:E型钽电容的尺寸适中,既满足了高容量的需求,又兼顾了PCB板上的布局和空间利用。
4. 通用性强:E型尺寸的钽电容被广泛应用于各种电子设备和电路中,具有良好的通用性。
三、钽电容E型尺寸的应用领域钽电容E型尺寸在各个领域的电子设备中得到了广泛的应用。
以下是一些主要的应用领域:1. 通信设备:钽电容E型尺寸在手机、无线网络设备等通信设备中起着重要作用,用于满足高性能和节省空间的需求。
2. 工业自动化:在工业控制系统、机器人和传感器等设备中,E型钽电容提供了可靠的电容性能,确保设备的稳定工作。
3. 汽车电子:钽电容E型尺寸广泛应用于汽车电子系统中,如车载音响、安全系统和控制模块等,为汽车提供稳定可靠的电容支持。
4. 医疗设备:医疗器械和医疗设备中需要高性能和长寿命的电容支持,E型钽电容能够满足这些需求,应用广泛。
5. 能源领域:太阳能电池板、风能转换器等能源设备中,E型钽电容用于储能和电压稳定等功能。
6. 消费电子:如笔记本电脑、平板电脑和数码相机等产品中,钽电容E型尺寸广泛应用于电源电路和信号处理等方面。
总结:钽电容E型尺寸作为一种重要的电子元件,其尺寸规范和通用性使其应用范围广泛。
在各个领域的电子设备中,钽电容E型尺寸都能提供稳定的电容性能和可靠的工作。
未来随着科技的发展,钽电容E型尺寸可能会继续优化和改进,以满足更多领域的需求。
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钽电容e型尺寸
钽电容是一种常见的电子元器件,它具有高电容密度、低ESR(等效串联电阻)和良好的频率特性等优点,广泛应用于电子设备、通信
设备、航空航天技术等领域。
钽电容型号众多,其中最常见的一种是E 型钽电容。
E型钽电容尺寸通常表示为长宽高三个参数,例如16V 47uF E型
钽电容的尺寸为6.3mm x 3.2mm x 2.1mm。
其中,6.3mm表示钽电容的
长度,3.2mm表示宽度,2.1mm表示高度。
不同厂家生产的E型钽电容
尺寸可能略有差异,但差异通常不大,大多数尺寸都在这个范围内。
E型钽电容的小尺寸是其最大的优势之一。
由于电容器的大小在很大程度上决定了其在电路板上占用的空间,因此小尺寸的E型钽电容
非常适合在体积有限的电子设备中使用。
如今,越来越多的电子设备
体积越来越小,特别是随着智能手机、平板电脑和可穿戴设备的普及,对电子元器件的尺寸要求也越来越高。
E型钽电容的小尺寸使其成为了这些小型化设备中的理想选择。
除了小尺寸外,E型钽电容还具有其他优点。
首先,它具有高电容密度,能在相对较小的体积内提供较大的电容值。
这对于需要高电容
值的电路来说至关重要,如电源滤波电路或存储电路。
其次,E型钽电容具有低ESR,这意味着在高频率下仍能提供稳定的电容性能。
这也使得它在功放电路、通信电路等需要高频响应的应用中表现出色。
E型钽电容的封装形式也有多种选择,如贴片式(SMT)封装和插
件式封装。
贴片式封装是最常见的一种,其尺寸小巧,适用于自动化
生产流程,广泛应用于各种电子设备中。
插件式封装则更适用于特殊
需求的应用,如工业控制设备、测试仪器等。
总之,E型钽电容作为一种常见的电子元器件,在现代电子设备中扮演着重要的角色。
它具有小尺寸、高电容密度和低ESR等优点,适
用于各种需要小型化、高性能电容器的应用。
随着电子设备的不断发展,对E型钽电容尺寸的要求也越来越高,厂家们也在不断推出更小、更高性能的产品来满足市场需求。
相信在不久的将来,E型钽电容将继续发挥其独特的优势,为我们的生活带来更多便利。