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时间:2022年09月22日 来源:

    有电感、电容等所有系列的产品及相关参数曲线,非常全,不得不再次推荐一下:·SEAT2013-TDK·Simsurfing-Murata·TaiyoYudenComponentsSelectionGuide&DataLibraryClassI电容ClassI电容应用极多的是C0G电容,性能稳定,适用于谐振、匹配、滤波等高频电路。C0G电容的容值十分稳定,基本不随外界条件(频率除外)变化,下图是Murata一款1000pF电容的直流、交流及温度特性。图片来自GRM1555C1H102JA01-Murata通常只需要关注C0G电容的频率特性。下图是Murata的3款相同封装(0402inch)相同容差(5%)的10pF电容的频率特性对比。图片来自SimSurfing-Web-Murata其中GRM是普通系列,GJM是高Q值系列、GQM是高频系列,可见GQM系列高频性能更好,自谐振频率和Q值更高,一些高频性能要求很高的场合,可以选用容差1%的产品。而GRM系列比较便宜,更加通用,例如EMC滤波。ClassII和ClassIII电容ClassII和ClassIII电容都是高介电常数介质,性能不稳定,容值变化范围大,通常用作电源去耦或者信号旁路。以Murata一款22uF、、X5R电容为例,相关特性曲线:图片来自GRM188R60J226MEA0-Murata容值ClassII和ClassIII电容,容值随温度、DC偏置以及AC偏置变化范围较大。特别是用作电源去耦时。风华电容一级代理找巨新科。宝安区安规电容器组

    还可以做延时电路,极常见的就是上电延时复位;一些定时芯片如NE556,可以产生三角波。·谐振源:与电感一起组成LC谐振电路,产生固定频率的信号。利用电容通高频、阻低频、隔直流的特性,电容还可以用作:电源去耦电源去耦应该是电容极大范围的应用,各种CPU、SOC、ASIC的周围、背面放置了大量的电容,目的就是保持供电电压的稳定。在DCDC电路中,需要选择合适的输入电容和输出电容来降低电压纹波。需要计算出相关参数。像IC工作时,不同时刻需要的工作电流是不一样的,因此,也需要大量的去耦电容,来保证工作电压得稳定。耦合隔直设计电路时,有些情况下,只希望传递交流信号,不希望传递直流信号,这时候可以使用串联电容来耦合信号。例如多级放大器,为了防止直流偏置相互影响,静态工作点计算复杂,通常级间使用电容耦合,这样每一级静态工作点可以单独分析。例如PCIE、SATA这样的高速串行信号,通常也使用电容进行交流耦合。旁路滤波顾名思义就是将不需要的交流信号导入大地。滤波其实也是一个意思。在微波射频电路中,各种滤波器的设计都需要使用电容。此外,像EMC设计,对于接口处的LED灯,都会在信号线上加一颗滤波电容,这样可以提高ESD测试时的可靠性。龙华区高压电容麦克风华强北国巨正规代理商。

    其基本结构如下图所示:铝电解电容的制作工艺大致有如下几步:·首先,铝箔会通过电蚀刻(Etching)的方式,形成一个非常粗糙的表面,这样增大了电极的表面积,可以增大电容量;·再通过化学方法将阳极氧化,形成一个氧化层,作为介质;·然后,在阳极铝箔和阴极铝箔之间加一层电解纸作为隔离,压合绕制;·极后,加注电解液,电解纸会吸收电解液,封装成型。使用电解液的湿式铝电解电容应用极广;优点就是电容量大、额定电压高、便宜;缺点也很明显,就是寿命较短、温度特性不好、ESR和ESL较大。对于硬件开发来说,需要避免过设计,在满足性能要求的情况下,便宜就是极大的优势。下图是基美(Kemet)的铝电解电容产品,大致可以看出铝电解电容的特点。原图截图于KEMET网站铝电解电容也有使用二氧化锰、导电高分子聚合物等固态材料做电解质;聚合物铝电解电容的结构大致如下图所示:原图出自PolymerAluminumElectrolyticCapacitors-Murata聚合物铝电解电容的ESR较小,容值更稳定,瞬态响应好;由于是固态,抗冲击振动能力比湿式的要好;可以做出较小的SMD封装。当然,湿式的铝电解电容也可以做SMD封装。

    超级电容器和电池或电解电容器的主要区别是电极材料来自网上侵删事件聚焦:什么是超级电容?它们能否在未来的电动汽车中取代电池?。图文)_电动汽车观察以下是研究进展:中科院上海硅酸盐所联合北京大学、美国宾夕法尼亚大学一直都在展开持续攻关。2015年,中科院上海硅酸盐所黄富强研究团队终发现,石墨烯是超级电容器电极的佳选择。通过反复试验、设计、合成,发现氮掺杂有序介孔石墨烯的性能表现佳。不仅能实现高能量密度、高功率密度,而且还可以通过使用水基电解液,做到无毒、环保、价格低廉、安全可靠。该材料具有较好的电化学储能特性,可用作电动车的“电池”:充电只需7秒钟,即可续航35公里,相关研究成果已于2015年12月18日发表在世界前列期刊《科学》上。2015年11月,据FT中文网报道,剑桥大学在电化学领域的一项突破,或将催生可充电的超级电池。化学教授克莱尔格雷(ClareGrey)和她的团队攻克了锂空气电池开发中的技术难关。理论上说,只有这种电池能让电动汽车在不必携带巨大而笨重的电池组的情况下,拥有可媲美汽油车及柴油车的续航里程。如果能把该技术从实验室的演示品转变为商品,将令汽车只充一次电就能从伦敦驶到爱丁堡(约合648公里)。国巨高压电容原装现货。

    电容大的影响就是温度,因为温度越高电解液的挥发损耗越快。需要注意的是这里的温度不是指环境或表面温度,是指铝箔工作温度。厂商通常会将电容寿命和测试温度标注在电容本体。在特定的频率下,阻碍交流电流通过的电阻即为所谓的阻抗。它与电容等效电路中的电容值、电感值密切相关,且与ESR也有关系。电容的容抗在低频率范围内随着频率的增加逐步减小,频率继续增加达到中频范围时电抗降至ESR的值。当频率达到高频范围时感抗变为主导,所以阻抗是随着频率的增加而增加。开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性,要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。因电容的工作温度每增高10℃寿命减半,所以不要以为2000小时寿命的铝电解电容就比1000小时的好,要注意确认寿命的测试温度。每个厂商都有温度和寿命的计算公式,在设计电容时要参照实际数据进行计算。需要了解的是要提高铝电解电容的寿命,要降低工作温度,在PCB上远离热源,第二考虑使用最高工作温度高的电容。国巨车规电容原装现货。盐田区车规 电容型号

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    Multi-layerCeramicCapacitor)多层陶瓷电容,也就是MLCC,片状(Chip)的多层陶瓷电容是目前世界上使用量极大的电容类型,其标准化封装,尺寸小,适用于自动化高密度贴片生产。也就是我自己设计的主板,自己拍的照片,加了艺术效果;没有标引用和出处的图片和内容,绝大多数都是我自己画或弄出来的,剩下一点点可能疏忽忘加了;标引用的图片,很多都是我重新加工的,例如翻译或几张图拼在一起等等,工具很土EXCEL+截图。多层陶瓷电容的内部结构如下图所示:原图出自SMDMLCCforHighPowerApplications-KEMET多层陶瓷电容生产流程如下图所示:原图出自Capacitors,Part2"CeramicCapacitors[1]"由于多层陶瓷需要烧结瓷化,形成一体化结构,所以引线(Lead)封装的多层陶瓷电容,也叫独石(Monolithic)电容。在谈谈电感中也介绍过多层陶瓷工艺和ThinFilm工艺。ThinFilm技术在性能或工艺控制方面都比较先进,可以精确的控制器件的电性能和物理性能。因此,ThinFilm电容性能比较好,极小容值可以做到,而容差可以做到;比通常MLCC要好很多,像Murata的GJM系列,极小容值是,容差通常都是;因此,ThinFilm电容可以用于要求比较高的RF领域,AVX有Accu-P®系列。宝安区安规电容器组

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