中高压陶瓷电容器

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高压瓷片ct7 472m电容

高压瓷片ct7 472m电容

高压瓷片ct7 472m电容高压瓷片CT7 472M电容是一种常见的电子元件,广泛应用于电子设备中。

本文将介绍高压瓷片CT7 472M电容的特点、用途以及选型注意事项。

一、高压瓷片CT7 472M电容的特点高压瓷片CT7 472M电容是一种陶瓷介质电容器,具有以下特点:1. 高电压承受能力:高压瓷片CT7 472M电容能够承受较高的工作电压,通常可达到数百伏特甚至更高。

2. 高温稳定性:该电容器采用陶瓷材料制造,具有良好的热稳定性,可在较高的工作温度下正常工作。

3. 低介质损耗:高压瓷片CT7 472M电容的陶瓷介质具有低损耗特性,能够保证电路的稳定性和精确性。

4. 小尺寸:该电容器体积小巧,适合在电子设备中紧凑的空间中使用。

5. 高频特性优良:高压瓷片CT7 472M电容在高频电路中具有较好的性能,可满足高频信号的传输需求。

二、高压瓷片CT7 472M电容的用途高压瓷片CT7 472M电容广泛应用于各种电子设备中,主要用于以下方面:1. 电源滤波:在电源电路中,高压瓷片CT7 472M电容常用于滤除电源中的杂散噪声,提供稳定的直流电源。

2. 耦合和绕组:在放大器电路中,该电容器常用于耦合和绕组,实现信号的传递和放大。

3. 电路解耦:在集成电路中,高压瓷片CT7 472M电容可用于解耦电路,提供瞬态响应和稳定的电源电压。

4. 高频电路:由于该电容器在高频电路中具有较好的性能,因此常用于高频信号的传输和阻抗匹配。

三、高压瓷片CT7 472M电容的选型注意事项在选择高压瓷片CT7 472M电容时,需要注意以下几点:1. 工作电压:根据实际应用需求选择合适的工作电压范围,确保电容器能够承受所需的电压。

2. 容值:根据电路设计要求,选择合适的容值,以保证电路的正常工作。

3. 尺寸:根据设备空间限制,选择合适的尺寸,确保电容器能够安装在设备中。

4. 温度特性:根据实际工作温度,选择具有合适温度特性的电容器,以确保电容器在高温环境下仍能正常工作。

超高压瓷片电容

超高压瓷片电容

超高压瓷片电容是一种特殊类型的电容器,其介质为陶瓷材料。

这种电容器的主要特点是具有极高的耐压能力,常见的电压规格有2kv和3kv。

此外,超高压瓷片电容还具有体积小、频率特性好、耐磨损直流高压等特点。

在应用中,超高压瓷片电容主要用于高压旁路和耦合电路中,特别适用于电视接收机和扫描等电路中。

此外,在LED灯行业中,超高压陶瓷电容也有广泛的应用,主要用于消除高频干扰和提供稳定的直流电压。

随着材料、电极和制造技术的进步,超高压陶瓷电容器的发展取得了长足的进展,已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。

请注意,虽然超高压瓷片电容具有许多优点,但在使用过程中仍需注意安全和规范操作,避免因操作不当而导致损坏或安全事故的发生。

是什么原因导致陶瓷高压电容被击穿

是什么原因导致陶瓷高压电容被击穿

哪些原因导致陶瓷高压电容器被击穿作为高压电容家族中的重要成员,陶瓷高压电容器是目前被广泛应用的电容器种类之一。

但是,这种高压电容却非常容易出现被击穿的情况。

其实,造成陶瓷高压电容器被击穿的因素有很多,按照其导致的因素,可以将击穿情况分为电压击穿、热击穿、过电流击穿、电磁场强击穿等情况。

在今天的文章中,我们就来与大家一起分析一下,导致陶瓷高压电容器击穿的现像是怎样产生的。

新晨阳电子首先来看电压击穿情况。

这是高压电容最容易出现的一种击穿情况,在应用中通常会表现为电容器表面破碎,陶瓷芯片出现开裂。

导致这种击穿情况出现的原因,就在于高压电容器的承受电压的能力不够。

往往是技术人员对电容器的电压安全余量把握不够,也就是说如果把电压降低一点,或者采用更高电压的高压电容器,这个问题就解决了。

以国家电网来讲,一般电压的安全余量会超过4倍。

比如在10KV的电站里,所用到的电容器的电压,按国家标准,就必须能达到42KVAC保压2分钟,凡是低于这一标准的都是不合格产品。

新晨阳电子接下来我们再来看一下高压电容中第二大高发的击穿现象,那就是热击穿。

这种击穿情况一般多发生在高频脉冲电路中。

一颗频率级别不够的陶瓷高压电容器用到了承受能力以外的电源里,明显会出现热击穿。

这种击穿没有先兆,往往是一击即穿,或者脉冲几次很快就击穿了。

导致这一问题的根本原因在于,电容器本身与电路设计要求的HZ级别不符,例如原本应该用2GHZ的电容器,却使用了2KKHZ 的电容器。

甚至更低档次的产品。

这样的后果直接是电容器一上机机即击穿。

这种击穿很直接,因为脉冲频很强大,电容器往往被击得粉碎。

因为这是在一种极短的时间内,陶瓷芯片发生极为急剧的温度变化,这种变化是因为陶瓷不耐受高频引起的。

这种瞬间的高温让技术人员措手不及,往往还容易错误地判断为电压不够。

因为升温时间太短,没有发现升温现像。

其实这时芯片是烫的。

不过,在实际应用的过程中,陶瓷高压电容器发生热击穿时还有一种不容易分辨的假相,需要工程人员特别注意。

风华电容器全系列产品规格书

风华电容器全系列产品规格书

风华高科
广 东 风 华 高 新 科 技 股 份 有 限 公 司
FENGHUA
Fenghua Advanced Technology (Holding) CO. , LTD
※Y5V:The capacitor made of this kind of material is the highest dielectric constant of all ceramic capacitors. They are used over a moderate temperature range in application where high capacitance is required because of its unstable temperature coefficient, but where moderate losses and capacitance changes can be tolerated. Its capacitance and dissipation factors are sensible to measuring conditions, such as temperature and voltage, etc. ※Z5U:The capacitor made of this kind of material is considered as ClassⅡ capacitor, whose temperature characteristic is between that of X7R and Y5V. The capacitance of this kind of capacitor is unstable and sensible to temperature and voltage. Ideally suited for bypassing and decoupling application circuits operating with low DC bias in the environment approaches to room temperature. 二、结构及尺寸

2211(X7R)贴片陶瓷电容器规格书说明书

2211(X7R)贴片陶瓷电容器规格书说明书

2 倍额定电压
电压 250V<V<1KV 1.5 倍额定电压
1KV≤V
1.2 倍额定电压
在常温常湿下放置 48±4 小时后再测试.
注:NO3,11,12,13 电容的初值测定:先放在 150℃预热 1 小时,再常温常压放置48 小时测试。
第 5 页 共 14 页
No 项 目
规格
测试方法
使用混合焊锡将电容器焊接在图1 的夹具(玻璃 环氧树脂)上,然后再图 2 所释放向加力. 焊接应 用回流焊进行,避免焊接不均及热冲击等不良 现象.
第 8 页 共 14 页
第 9 页 共 14 页
第 10 页 共 14 页
第 11 页 共 14 页
第 12 页 共 14 页
第 13 页 共 14 页
第 14 页 共 14 页
6
耐电压
无介质被击穿或损伤
Ur=450/500/630V,1.5倍额定电压
(DC)
1KV≤Ur≤2KV,........ 1.2倍额定电压
2KV<Ur,............... 1.1 倍额定电压 升压时间为:1~3S 保压时间为:5S
7
可焊性
■上锡率应大于 95% ■外观无可见损伤
将电容器在 80-120℃预热 10-30 秒,无铅焊料,使用 助焊剂;焊锡温度:245±5℃
测试电压:额定电压测
试时间:60±5 秒测试
5
绝缘电阻
IR≥4*109Ω,C≤25nF
湿度:≤75% 测试
IR*Cr≥100*1012Ω,C>25nF 温度:25±5℃
测试充放电电流:≤50mA
Ur=100V,............. 2.5 倍额定电压
Ur=200V/250V,.... 2.0 倍额定电压

陶瓷电容 耐压等级

陶瓷电容 耐压等级

陶瓷电容耐压等级
摘要:
1.陶瓷电容的概述
2.陶瓷电容的耐压等级分类
3.陶瓷电容的选用原则
4.陶瓷电容的优缺点分析
5.陶瓷电容的应用领域
正文:
陶瓷电容是一种电子元器件,它是由陶瓷材料和金属电极组成的。

陶瓷电容具有体积小、容量大、稳定性好、高频性能好等特点,因此在电子设备中得到了广泛的应用。

陶瓷电容的耐压等级有很多种,一般来说,它们的耐压等级分为以下几类:低压陶瓷电容、中压陶瓷电容和高压陶瓷电容。

低压陶瓷电容的耐压等级一般不超过100V,中压陶瓷电容的耐压等级在100V 到1000V 之间,高压陶瓷电容的耐压等级则超过1000V。

在选用陶瓷电容时,需要根据电路的实际需求来选择合适的耐压等级。

如果电路的电压超过陶瓷电容的耐压等级,那么陶瓷电容就可能会被击穿,导致电路失效。

因此,选用陶瓷电容时,必须保证其耐压等级大于电路的电压。

陶瓷电容具有很多优点,比如体积小、容量大、稳定性好、高频性能好等。

这些优点使得陶瓷电容在电子设备中得到了广泛的应用。

但是,陶瓷电容也有一些缺点,比如耐压等级低、耐温性能差等。

陶瓷电容的应用领域非常广泛,它们可以用于各种电子设备中,比如电视机、收音机、计算机、手机等。

逆变器内高压mlcc的作用

逆变器内高压mlcc的作用

逆变器内高压mlcc的作用逆变器内高压MLCC的作用随着可再生能源的快速发展和应用,逆变器作为将直流能源转换为交流能源的关键设备之一,广泛应用于太阳能发电、风能发电等领域。

而在逆变器中,高压多层陶瓷电容器(MLCC)扮演着重要的角色。

本文将从多个方面介绍高压MLCC在逆变器内的作用。

高压MLCC在逆变器中起到了储能的作用。

逆变器在运行过程中,需要将输入的直流电能转换为交流电能,而这个转换过程是间断的。

在直流电能输入过程中,高压MLCC会吸收并储存一部分电能,然后在转换过程中释放出来,以平衡电能的间断性,确保交流电能的稳定输出。

通过高压MLCC的储能作用,逆变器可以提供更加稳定的电能输出,提高电能的利用效率。

高压MLCC在逆变器中还可以起到电压滤波的作用。

逆变器在运行过程中,输入电流会产生一定的涟漪电压,这会对电能输出的稳定性产生影响。

通过在逆变器内部设置高压MLCC,可以有效地减小电压涟漪,降低电能输出的波动,提高逆变器的工作稳定性和输出质量。

高压MLCC还可以用于电流滤波。

在逆变器中,由于电能的转换过程不可避免地会产生一定的电流涟漪,这会影响到逆变器的工作效率和输出质量。

通过在逆变器内部设置高压MLCC,可以将电流涟漪降低到较低的水平,保证逆变器的电流输出稳定,提高逆变器的工作效率。

高压MLCC还具有抑制电磁干扰的能力。

由于逆变器内部存在高频电压和电流,会产生一定的电磁干扰。

而高压MLCC具有良好的高频特性和电磁屏蔽性能,能够有效地抑制电磁干扰的产生和传播,保证逆变器的正常工作和输出的电能质量。

高压MLCC还具有体积小、重量轻等优点,适合在逆变器中的紧凑空间内使用。

由于逆变器通常需要在较为狭小的空间内进行安装,高压MLCC的小体积和轻重量使得其在逆变器中的布局更加灵活方便,有助于提高逆变器的整体性能和可靠性。

总结起来,高压MLCC在逆变器内起着储能、电压滤波、电流滤波和抑制电磁干扰等多重作用。

高压陶瓷电容

高压陶瓷电容

高压陶瓷电容------基本常识学习高压陶瓷电容:即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器。

高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。

高压陶瓷电容-----优点1.容量损耗随温度频率具高稳定性2.特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性3.高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构4.耐高压性能好,额定电压超过100kv,耐压值大于200kv.高压陶瓷电容-------作用1.高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。

2.在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。

近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。

高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。

3.高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。

因为电力系统的特殊*流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。

高压陶瓷电容---分类1.螺栓圆柱型2.引线瓷片型3.板型无爪型4.板型带爪型5.电容串6.电容芯棒7.其他特殊定制电容·高压陶瓷电容和高压瓷片电容的特点对比:高压陶瓷电容的特点1.不需要认证2.超高压可以达到7KV 在高就罕见了,3.打印方式和Y电容比不用把各国认证打在产品表面,4 电压最低可以到16V5,耐压最高2.5倍一般生产是1.5倍的标准测A型材料的交流击穿电压特性外面用环氧树脂模压包封的陶瓷电容器的击穿电压厂。

国巨积层陶瓷电容型号命名

国巨积层陶瓷电容型号命名

⑨表示容值。有效数字+零号码,第三位是指数。如果容值带有小数点,用R表示小数点。如5.6PF=5R6,100=10PF,101=100PF, 102=1000PF, 103=10,000PF……以此类推。
③表示电容误差值。A=±0.05PF,B=±0.1PF,C=±0.25PF,D=±0.5PF,F=±1PF,G=±2PF,J=±5%,K=±10%,M=±20%,Z=-20%~+80%。
④表示包装形式。R表示7寸盘纸带卷装,P表示8寸盘纸带卷装,K表示7寸盘塑料带卷装。
⑤表示介电材料。国巨陶瓷电容介电材料有NPO,X5R,X7R,Y5V。
⑥表示电压。4=4V, 5=6.3V, 6=10V, 7=16V, 8=25V, 0=100V, A=200V, B=500V, C=1KV, D=2KV, E=3KV等。
⑦表示引脚材料。A = PdAg,B = Ni-Barrier,C = Ni / Au。
⑧B = 卑金属电极,N = 非卑金属电极。
国巨积层陶瓷电容型号命名 Nhomakorabea国巨积层陶瓷电容(MLCC)包括一般陶瓷电容、高容值陶瓷电容、软端电极电容、串连排容、中高压电容、低感值电容、高频电容和X2Y?电容滤波器。国巨积层陶瓷电容(MLCC)型号包括9个部分,下面以CC0603KRX7R9BB102为例
CC 0603 K R X7R 9 B B 102
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨
①表示国巨积层陶瓷电容的系列名称。CC表示一般的贴片电容,CS表示软端电极电容,CA表示串连排容,CH表示高频电容,CL表示低感值电容,CX表示X2Y?电容滤波器。
②表示标准EIA晶片尺寸。国巨电容的常用尺寸有0201,0402,0603,0805,1206,1210,1808,1812,2010,2512等。

高压瓷片电容结构

高压瓷片电容结构

高压瓷片电容结构高压瓷片电容是一种电容器,其结构由瓷片等材料制成。

它主要用于高压电路中,可以在高电压下工作,并具有较高的能量存储能力。

下面将详细介绍高压瓷片电容的结构。

高压瓷片电容的主要结构包括外壳、电极、介质以及连接器等部分。

首先,外壳是保护电容器内部结构的关键组成部分。

外壳主要由金属、塑料或陶瓷制成,以防止外部环境对电容器的影响。

外壳通常具有良好的绝缘性能,以防止意外触电事故的发生。

其次,电极是高压瓷片电容的另一个重要组成部分。

电极是用于导电的材料,可以将电流从一个端口引导到另一个端口。

通常,电极采用金属制成,如铜、银等,以保证导电性能。

电极的形状和布置方式对电容器的性能有着重要影响。

常见的电极形状有片状、柱状、线状等。

介质是高压瓷片电容结构的核心部分。

介质是用于存储电荷和绝缘电极之间的材料。

高压瓷片电容通常采用陶瓷材料作为介质,这是因为陶瓷材料具有较高的绝缘性能和可靠性。

在制造过程中,陶瓷材料被加工成薄片,然后堆叠在一起,以形成多层结构。

这种多层结构可以增加电容器的电容值,并提高电压承受能力。

连接器是高压瓷片电容器中的另一个重要组成部分。

连接器用于将电容器与其他电路连接起来。

连接器通常采用金属材料,如铜、钢等,以保证连接的可靠性。

连接器的设计和制造需要考虑到电容器的高压、高温等特殊工作环境。

高压瓷片电容器的结构经过精心设计和制造,以保证其性能的可靠性和稳定性。

在实际应用中,高压瓷片电容器具有多种优势,如高电容值、低损耗、较高的电压承受能力等。

因此,它被广泛应用于高压电路中的电力系统、通信设备以及工业控制系统等领域。

总结起来,高压瓷片电容的结构主要由外壳、电极、介质和连接器等组成。

这些组成部分的设计与制造对电容器的性能和可靠性有着重要影响。

高压瓷片电容器的结构精巧而可靠,能够在高压、高温等恶劣条件下稳定工作,同时具有较高的能量存储能力。

陶瓷电容器检验标准

陶瓷电容器检验标准

陶瓷电容的检验标准1目的为了控制陶瓷电容的品质,满足LED 产品的制作要求,参照国家有关部门标准, 特规定了陶瓷电容检验的技术要求、检验方法、抽样方案及判定标准、标志、标 签及贮存,并对其质量验收作明确的规定。

2范围供应商所提供陶瓷电容的检验、超期贮存的陶瓷电容的复检,均适用此规范。

3引用标准GB/T2828.1-2003计数抽样检验程序 第一部份:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)4定义4.1严重缺陷(CR):该缺陷最终产生一个标识不正确的产品或不能使用。

4.2主要缺陷(MA):该缺陷使得存在较大的缺陷,容易造成抱怨。

4.3次要缺陷(Ml):该缺陷使得在外观上影响美观。

5技术要求与检验方法5.1外观 5.1.1MLCC 外观检验标准: ______项目1:端头露瓷 ~缺陷描述:①端电极破损见到瓷体端部,暴露面积直径> 0.1mm ②端电极破损暴露面积直径。

r项目2:端头不一缺陷描述:接受标准: ① 两端头的宽度相差V 1/3 ;②两端头的宽①可接受 度不一致,一端宽度W 另一端宽度的 1/2 ②0收1退接受标准: ① 0收1退 ② 可接受H-5.2尺寸5.2.1卡尺测量对照《检验规格书》上的 技术资料”及技术图纸”量测的项目,测量待检物料外 形的尺寸(长、宽、高);5.2.2试装取“PC 酥准件”将来料待检元件安装在 “PC 酥准件”上,检验其亲和度。

5.3电气性能的测试5.3.1电容量测试应符合产品规格书要求范围。

Class I 类指:高频类,包括通用型高频 COG 、COH 材质电容器Class II 类指:X7R 、X5R 、Y5V 、Z5U 材质电容.532损耗角正切值项目, 蓉量 Capacitoce.. 技#规格.. TechhijM 5p 忧S 哥合指足的谍差级别」SKotili hfr within tlwspecified toleraiice .., 标临量, C 塀acit 趣忙 ElOOOpF 、 II 类1L 应符合指定的泯差级别“ Sluauld he mlhih flue speciikd toLeroce , 測试方法. Tftst Method 址祖 R&iwkgr _________ 湎试甸 M 邮 urmg Xjlta 爭’ 测翊率, Mg F 比狰My,】LMHS±l%1KH£±1OZ., 测试温蜃:25^ ±3XJ TestTempretiuie: 25X^±3'VZ; > C<10pF :测试频率:1KHZ±1O?4., 测试电压:1 0±0 2Vnns ITest Free 弹ensy; lKHS±10?».i Test %lt 舞1.0±0.3Viin£ .C> lOpFX7R. YW :测试振率:120+24 HZ , il 恫电压:0.5±aiVrm3 . TestFreqiiency: 130±34HS., Test ^Itagp;0.5+D.l VrmsZ3U : 测试频$:l±0.1KHZ..测谥电E ;0 5+0.a5Vnn3 : 血tF 蜩ite 呵:1±O,1KHZ,,TemtEjltagEeT 土0.05阳供.备注:X5R 与X7R 相同。

赫威斯高压陶瓷电容

赫威斯高压陶瓷电容

赫威斯高压陶瓷电容
赫威斯(Hermetic)高压陶瓷电容通常指的是一种密封性能优良的高压陶瓷电容器。

这些电容器通常用于需要长期稳定性和可靠性的高压应用,例如电源电路、医疗设备、军事设备等领域。

以下是关于赫威斯高压陶瓷电容的一些特点和优势:
1.密封性能:赫威斯高压陶瓷电容具有优异的密封性能,能够有效地防止外部环境中的湿气、灰尘等物质侵入电容器内部,从而保证其长期稳定的性能。

2.高压性能:这种类型的电容器能够承受较高的工作电压,通常可达到数千伏甚至数十千伏的电压等级,适用于高压电源和电路的应用。

3.稳定性:赫威斯高压陶瓷电容具有良好的温度稳定性和频率稳定性,能够在广泛的温度范围和频率范围内保持其性能。

4.耐久性:由于其密封性能和材料特性,这种类型的电容器通常具有较长的使用寿命和良好的耐久性,能够在恶劣的环境条件下工作。

5.应用领域:赫威斯高压陶瓷电容广泛应用于需要高压稳定性和可靠性的领域,例如医疗设备、通信设备、航空航天器件、高压电源和电路等。

总的来说,赫威斯高压陶瓷电容在各种高压应用中发挥着重要作用,其优异的性能和可靠性使其成为许多领域的首选元件之一。

高压陶瓷电容器种类及用途

高压陶瓷电容器种类及用途

高压陶瓷电容器种类及用途高压陶瓷电容器是一种应用于高压电路中的电子元件,其特点是能够承受较高的电压,通常达到数千伏甚至数十千伏。

高压陶瓷电容器由金属电极及其外部绝缘层、内部陶瓷介质层以及电极间绝缘层组成,其种类繁多,各有不同的用途。

以下将介绍几种常见的高压陶瓷电容器及其用途。

1. 气体放电管陶瓷电容器:主要由陶瓷介质和金属电极构成,用来限制电压的上升速度,避免设备遭受过高的电压,还能提供电压的平稳输出。

这种电容器广泛应用于电视机、雷达、激光和高频等电子设备中。

2. 电力电子器件陶瓷电容器:由于陶瓷电容器具有高介电常数、低电容损失和较好的电压稳定性等特点,所以被广泛用于电力电子领域。

其可以制作成多层结构,用于直流滤波、直流耦合、直流偶联和隔直流的储能电路等。

3. 电视机及显像器件陶瓷电容器:广义的电视机和显像器件陶瓷电容器包括陶瓷介质内配电网络和其他各个复杂结构的陶瓷电容器,可以实现分段匹配,提高电子器件的性能,有利于提高图像分辨率和显示品质。

4. 汽车点火系统陶瓷电容器:汽车点火系统冲击电容器主要用于点火系统的脱离开关,它在点火系统中能起到稳定电压、降噪声的作用。

此外,在高温、高电场及高压的工作环境下不会出现电容值退化等现象。

5. 高压互感器陶瓷电容器:是一种用于电力系统的高压换流器、高压断路器和高压互感器等设备中的电容器。

它能够承受高压并具有较高的电容值和电压稳定性,能够保证电力系统的正常运行。

6. 高压直流电源陶瓷电容器:用于电子设备中的高压直流电源电容器需具有较高的工作电压、较低的电感和电容损耗,能够起到稳定电流和电压的作用。

这种电容器主要应用于通信设备、医疗设备、电视机及其他高压直流电源设备。

总之,高压陶瓷电容器在电力电子、电子器件、汽车电子和通信设备等领域有着广泛的应用。

不同种类的高压陶瓷电容器具有不同的特点和用途,但其共同点是能够承受较高的电压,稳定电流和电压输出,保证设备的正常运行。

101 102 103 高压瓷片电容

101 102 103 高压瓷片电容

101 102 103 高压瓷片电容"101"、"102" 和"103" 是电容器的标识符,通常用于表示电容器的电容值。

这些标识符采用了数字编码系统,其中每个数字代表一个特定的数值。

在这个系统中,第一和第二个数字表示主要数字,第三个数字表示乘数。

1."101":•第一个数字"1" 代表主要数字的第一个位数,即"10"。

•第二个数字"0" 代表主要数字的第二个位数,即"01"。

•第三个数字"1" 代表乘数的10^1次方。

•综合起来,"101" 表示电容器的电容值为100 pF(皮法)。

2."102":•第一个数字"1" 代表主要数字的第一个位数,即"10"。

•第二个数字"2" 代表主要数字的第二个位数,即"02"。

•第三个数字"2" 代表乘数的10^2次方。

•综合起来,"102" 表示电容器的电容值为1000 pF,或者1 nF(纳法)。

3."103":•第一个数字"1" 代表主要数字的第一个位数,即"10"。

•第二个数字"3" 代表主要数字的第二个位数,即"03"。

•第三个数字"3" 代表乘数的10^3次方。

•综合起来,"103" 表示电容器的电容值为10000 pF,或者10 nF(纳法)。

这种标识方式通常用于多层陶瓷电容器。

需要注意的是,具体的电容器标识方式可能因制造商而异,因此在使用电容器时最好查阅相关的规格表或制造商的文档以获取确切的信息。

中高低压陶瓷电容

中高低压陶瓷电容

中高低压陶瓷电容一、陶瓷电容的基本概念说到陶瓷电容啊,很多人可能第一反应就是“电容”两个字,但你要知道,电容这个东西可不仅仅是个“电”字那么简单。

电容器其实是用来储存电荷的一种小设备,基本上,几乎每个电子设备里都能找到它的身影。

比如你的手机、电视、甚至洗衣机,里面都有它的“影子”。

至于“陶瓷”这个词嘛,咱就理解成它的外壳是陶瓷做的,大家都知道,陶瓷这种材料比较耐高温,也比较稳固,给电容的工作提供了一个不错的“外套”。

不同的电压等级的陶瓷电容性能可差别大了——别看它们都是陶瓷电容,区别还真不小呢。

高压的、中压的、低压的,都有各自的独特性。

二、1. 低压陶瓷电容,耐用又不贵低压陶瓷电容其实是最常见的一种。

它们一般用在5V、12V这些低电压的电子设备里,像是电视机、空调、音响这种日常家电。

它们的一个特点就是成本低、体积小,放在电路里不占地儿又不贵,简直就是“居家旅行”的好帮手。

有时候你开着空调,突然想:“空调能坏吗?它可是贵得要死的!”背后很多的电路稳定,都是靠这些低压陶瓷电容在默默地支持着。

因为它们的价格亲民,坏了换一个也不心疼,反正它们“死得快”,换起来方便,还是挺划算的。

2. 中压陶瓷电容,日常运转的得力助手。

中压陶瓷电容就有点“居中调和”的味道了。

它们通常用于25V到250V这种中等电压的设备,像是计算机电源、家用电器的主板上都能看到它们的身影。

不得不说,这些中压电容的“担子”可不轻,它们要在一定电压下保证电路的正常运行,不让电流不稳定影响到设备的使用。

换句话说,就是电压过高或者过低,电容都得能承受得了。

说起来,中压陶瓷电容的优点就是它们的工作稳定性和可靠性,算是那个“老实巴交”的电路守护者。

即使负载变化大,它们也能顶住,反正是中流砥柱。

3. 高压陶瓷电容,实力派中的“大哥” 。

咱们再说说高压陶瓷电容,哦,别小看了这帮“高压电容”,它们一般用于更高电压的环境里,比如工业设备、变压器、一些大型电力系统,啥?听起来有点高大上吧?是的,它们就是干这些“吃重”的活的。

高压陶瓷电容作为y电容的原因

高压陶瓷电容作为y电容的原因

高压陶瓷电容作为y电容的原因高压陶瓷电容是一种特殊的电容器,具有许多独特的特性和优势,因此在某些特定场合下,被选作y电容。

下面将从以下几个方面来说明高压陶瓷电容作为y电容的原因。

高压陶瓷电容具有较高的绝缘强度。

这是由于高压陶瓷电容采用了陶瓷材料作为电介质,而陶瓷材料具有良好的绝缘性能。

相对于其他类型的电容器,高压陶瓷电容能够承受更高的电压,有效防止电容器在高压下击穿,保证电路的稳定性和安全性。

高压陶瓷电容具有较小的体积和重量。

这对于一些对空间和重量要求较高的场合来说非常重要。

相对于其他类型的电容器,高压陶瓷电容能够在相同电容值的情况下,提供更小的体积和重量。

这使得高压陶瓷电容在一些小型电子设备和集成电路中得到广泛应用。

高压陶瓷电容具有较低的失真和稳定性。

失真是指电容器在工作过程中产生的非线性变化,会影响电路的性能。

高压陶瓷电容采用高质量的陶瓷材料制造,具有较低的失真,能够提供较高的信号传输质量。

同时,高压陶瓷电容的电容值相对稳定,不受温度和频率的影响,能够保持较好的性能稳定性。

高压陶瓷电容具有较长的使用寿命。

由于高压陶瓷电容采用了高质量的陶瓷材料和先进的制造工艺,具有较好的耐久性和稳定性。

相对于其他类型的电容器,高压陶瓷电容的使用寿命更长,能够在恶劣的环境条件下工作,减少更换和维修的频率,降低维护成本。

高压陶瓷电容具有较低的成本。

相对于其他类型的电容器,高压陶瓷电容的制造成本较低,能够提供更具竞争力的价格。

这使得高压陶瓷电容在大规模应用中具有较大的优势,能够满足大量生产和低成本的需求。

高压陶瓷电容作为y电容的原因主要包括较高的绝缘强度、较小的体积和重量、较低的失真和稳定性、较长的使用寿命以及较低的成本。

这些特点使得高压陶瓷电容在一些特定场合下成为最佳选择,为电路的稳定性和可靠性提供了保障。

2024年高压电容器市场需求分析

2024年高压电容器市场需求分析

高压电容器市场需求分析引言高压电容器是一种用于储存电能的设备,广泛应用于电力系统、电子设备、工业生产和科学研究等领域。

随着科技的发展和能源需求的增长,高压电容器市场呈现出强劲的增长势头。

本文将对高压电容器市场的需求进行分析,并探讨其未来的发展趋势。

高压电容器市场概述高压电容器市场是一个多元化的市场,主要包括陶瓷电容器、聚合物电容器和铝电解电容器等不同类型的产品。

这些产品具有各自的特点和应用范围,在不同领域中扮演着重要的角色。

市场需求分析1. 电力系统随着电力需求的增长和能源结构的转型,电力系统对高压电容器的需求越来越大。

高压电容器在电力系统中主要用于无功补偿、电力因数校正和电能质量改善等方面,可以提高电力系统的稳定性和效率。

2. 电子设备电子设备市场对高压电容器的需求也在不断增长。

随着智能手机、平板电脑和电动汽车等电子设备的普及,对高压电容器的要求日益提高。

高压电容器在电子设备中可以用于电源管理、能量储存和信号传输等方面,具有重要的作用。

3. 工业生产工业生产领域对高压电容器的需求主要体现在有功功率因数校正和电动机起动等方面。

高压电容器可以提供短时高能量释放,满足工业生产的需求,提高生产效率和节能减排。

4. 科学研究在科学研究领域,高压电容器的需求主要体现在实验室中的高压测试、电力传输和能量储存等方面。

高压电容器可以提供稳定的电压源和储存电能,满足科学研究的需求。

市场发展趋势1. 多元化产品随着技术的进步和市场需求的不断变化,高压电容器市场将向多元化产品发展。

不同类型的高压电容器将逐渐取代传统的产品,以满足不同领域的需求。

2. 智能化和集成化随着智能化和物联网技术的崛起,高压电容器市场将趋向于智能化和集成化。

智能化的高压电容器可以实现远程控制和故障诊断等功能,提高使用效率和便利性。

3. 绿色环保高压电容器市场将越来越注重绿色环保。

随着环境保护意识的提高,高压电容器的制造和使用将更加注重能源的节约和环境的保护,推动市场向绿色化发展。

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B(±10%)
E(+20, –55%)
F(+30, –80%)
: 引线形状代号
标准引线形状一览 引线类型在品名的正数第 15 位上以代号 (字母)表示。 例) TDK 品名:CS11-E2GA222MYNSA N: 引线类型 (纵弯短引线)
单位:mm
长引线 代号 G
D T
短引线 代号 N
D
4max.
标称电容取得范围/尺寸
品名 无卤素品 CS70-B2GA101KYSA CS70-B2GA151KYSA CS70-B2GA221KYSA CS85-B2GA331KYSA CS85-B2GA471KYSA CS95-B2GA681KYSA CS10-B2GA102KYSA CS80-E2GA102MYSA CS90-E2GA152MYSA CS11-E2GA222MYSA CS13-E2GA332MYSA CS14-E2GA392MYSA CS15-E2GA472MYSA CS12-F2GA472MYSA CS17-F2GA103MYSA
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中高压陶瓷电容器 ( 圆板型带导线 ) 安规品 CS 系列
基础绝缘 安全规格认证用于交流电源/动作时温度范围:–25 ~ +105°C (UL 规格:–25 ~ +85°C) 种类 2 高介电率 特点 ●外装绝缘涂料采用不易燃烧材料,能够防止火灾,触电等危险。 ●通过了国外11个国家的安全标准认证。 ●耐压超过AC.2600V ●支持外装树脂的无卤素 (无卤素品是推荐标准产品) 。 电容温度特性及电容公差的关系
海外安全规格认证通过一览表 / IEC60384-14 EN60384-14 规格通过一览表
安全规格 BSI VDE SEV SEMKO NEMKO DEMKO FIMKO IMQ SAA UL CSA IEC 规格标准 IEC 60065 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60065 — — 规格编号 BS EN 60065 BS EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 EN60384-14 AS3250 UL 1414 CSA C22.2 No.0 & No.1 温度特性 B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F 绝缘副级 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 — (X, Y) (X, Y) 额定电压 Eac(V) 250 250 250 250 250 250 250 250 400 250 250 认可编号 日本 226494 138559 09.0962 915556 P09211507 315179-01 FI 25453 V3692 6268 E37861 LR35801 台湾 226494 138560 09.0962 915556 P09211507 315179-01 FI 25453 V3692 6268 E37861 LR65972 厦门 226494 122006 09.0962 915394 P08209309 314664-02 FI 24306A1 V3692 6268 E37861 LR65972
中高压陶瓷电容器
圆板型带导线 安规品 CS 系列
Issue date: October 2011
●记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。 ● RoHS 指令的对应:表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。
CS222M
BSI 250V X1Y2 TJ508 15
Back
BSI
SEV (Switzerland) UL (U.S.A.) CSA (Canada)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
TJ508
FIMKO (Finland) DEMKO (Denmark)
NEMKO (Norway) IMQ (Italy)
生产年份 (西历年份的尾数) + 月 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, O[10] , N[11] , D[12])
BSI (U.K.) SEMKO (Sweden) VDE (Germany)

表示例子 CS 222(2200pF) M(±20%) (AC.250V) 250V X1Y2 15 (2011.5)
(Marking position of the monogram is reference.) Front
IEC 60384-14 CAN/CSA-E60384-14 IEC 60384-14 GB-T 14472-1998
· 由于适用规格的改订 , 认可编号也有变动。
现产品 表示
表示项目 1. 系列名称 2. 标称电容 3. 电容公差 4. 额定电压 Eac 5. 耐电压 Eac 6. 安全性能的副级 7. 生产厂家名称 8. 生产年月日记号 9. 认证标准 (机构)标志
安全规格 IEC 规格标准 规格编号 BSI VDE SEV SEMKO NEMKO DEMKO FIMKO IMQ SAA UL CSA CQC IEC 60065 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60384-14 IEC 60065 — BS EN 60065 BS EN60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 EN 60384-14 AS3250 UL 1414 温度特性 B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F B, E, F 绝缘副级 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 X1, Y2 — (X, Y) (X, Y) X1, Y2 额定电压 Eac(V) 250 250 250 250 250 250 250 250 400 250 250 250 认可编号 日本 KM37103 40029781 10.0120 912461 P09211677 315269-01 FI 25553 V3692 CS6268 E37861 2278972 (LR 35801) CQC10001051610 台湾 KM37103 40029781 10.0120 912461 P09211677 315269-01 FI 25553 V3692 CS6268 E37861 2278972 (LR 35801) CQC10001051637 厦门 KM37103 40029781 10.0120 912461 P09211677 315269-01 FI 25553 V3692 CS6268 E37861 2278972 (LR 35801) CQC03001004815
电容 温度特性
标称电容 (pF) 100 150 220 330 470 680 1,000 1,000 1,500 2,200 3,300 3,900 4,700 4,700 10,000
尺寸 (mm) 电容公差 K(±10%) K(±10%) K(±10%) K(±10%) K(±10%) K(±10%) K(±10%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) M(±20%) 最大 D 最大 T F 7.0 7.0 7.0 8.5 8.5 9.5 10.0 8.0 9.0 10.5 12.5 13.5 14.5 12.0 16.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 7.5±1.5 10±2 d 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 0.6±0.05 卷带尺寸 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V2 V3 V2 —
· 由于适用规格的改订 , 认可编号也有变动。
· 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。
005-03 / 20111002 / c4b3_cs.fm
编带 代号 V
T
4max.
D
4max.
T
25min.
d
F
d
●推荐使用纵弯式。 ●散装品推荐使用代号 N 的短引线式。 ● RoHS 指令的对应:表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外,未使用铅,镉,汞,六价铬及特定溴系难燃剂 PBB, PBDE 等。 · 记载内容,在没有予告的情况下有可能改进和变更,请予以谅解。

现产品 CS70-B2GA101KYS CS70-B2GA151KYS CS70-B2GA221KYS CS85-B2GA331KYS CS85-B2GA471KYS CS95-B2GA681KYS CS10-B2GA102KYS CS80-E2GA102MYS CS90-E2GA152MYS CS11-E2GA222MYS CS13-E2GA332MYS CS14-E2GA392MYS CS15-E2GA472MYS CS12-F2GA472MYS CS17-F2GA103MYS
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