PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器使用须知
为保证电容器稳定的质量,并充分发挥其性能,请在使用前,务必阅读以下指南:1. 极性
2009-11-14 15:46:371858 利用模拟万用表检测贴片电容器时,通常利用器欧姆挡测量贴片电容器的性能好坏、容量、电解电容器的极性等。在测试时万用表量程应与贴片电容器容量成反比。
2023-01-09 10:50:041435 描述锂聚合物电池平衡器这是7芯锂聚合物电池的平衡器。它是均衡电池电压的装置。 主要思想是带有缓冲电容器的电池的高频串联电池。如果安装在 XP1/3 和 XP1/4 上的干扰器 - 自主工作 远程
2022-07-05 06:19:09
):0.118"(3.00mm)引线间距:-等级:-特性:通用2、铝 - 聚合物电容器型号:EEFSX0D471E4规格类型:聚合物电容:470µF容差:±20%电压 - 额定:2VESR(等效串联电阻
2020-08-29 16:11:20
,控制电路等方面。电容器按照不同的性质有不同的分类方法,按制造材料的不同可以分为:瓷介电容、涤纶电容、电解电容、钽电容,还有先进的聚丙烯电容等等,上上电子网专门为大家搜集介绍用不同材料制作的电容器性能
2013-06-22 13:57:09
耐压和容量相同,0.22uf ,贴片电容器可不可以替代涤纶电容器 ,0-50交流电压半波整流,电容加到正负极滤波
2020-11-24 18:50:44
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
有机电解液等材料以提高离子传导性的凝胶聚合物电池。锂聚合物电池的结构 图3示出一种积层型锂聚合物电池的结构。这是将正极(LiCoO2)/凝胶型聚合物电解质/碳和石墨系电池组分锯齿型弯曲或叠加成平板、用铝积层包
2009-05-24 12:19:39
聚合物锂离子电池所用原材料主要有锂的氧化物、石墨、固态聚合物电解质、金属集流体、导电剂、黏结剂、铝塑膜等。图7-126是聚合物锂离子电池的生产流程,一般是将电极活性物质与溶剂、导电剂、黏结剂混合,经
2013-05-10 11:34:11
AVX针对一般和特定市场要求,提供各种各样导电聚合物固体电解电容器。高电容、小巧、扁平、低ESR、稳定时域性能、推荐使用条件下的良性失效模式等典型特性使之成为智能手机、平板电脑、PC、电信
2020-06-30 10:29:43
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑
KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
2200μF。B40600电容器采用轴向引线混合聚合物设计,具有经过优化的绕组结构以及经过改进的电解质成分和结构。B40900电容器采用涂层铝外壳绝缘,设有镀锡标准SMD端子,因此适合用于回流焊
2020-07-01 16:25:20
进技术的电子元器件为己任,为我们的客户在技术、品质与成本管控、稳定交付等方面提供强有力的支持。联系人:陈生电话:***e-mail:1524001595@qq.comQQ:1524001595聚合物铝电解电容器
2019-10-23 11:33:54
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-26 13:32:44
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-10-02 21:05:07
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2022-04-30 21:37:23
在长期储存后漏电流会有增大的倾向。因此,在使用已长时间放置的电容器以前应先施加额定工作电压室温老化6~8小时,以使其电性能恢复正常。 十一、手工焊接:a)焊接条件应满足以下要求: 温度范围:350
2013-12-07 10:22:12
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-10 08:16:02
低频下,所有三种电容器均未表现出寄生分量,因为阻抗明显只与电容相关。但是,铝电解电容器阻抗停止减小,并在相对低频时开始表现出电阻特性。这种电阻特性不断增加,直到达到某个相对高频为止(电容器出现电感)。铝聚合物电容器为与理想状况不符的另一种电容器。
2019-08-15 06:33:32
(陶瓷电容器、铝质电解电容器和铝聚合物电容器)的阻抗与频率之间的关系。表1显示了用于生成这些曲线的各个值。这些值为低压(1V~2.5V)、中等强度电流(5A)同步降压电源的典型值。表1:三种电容器比较情况
2018-09-29 09:22:17
市场在所见到的移动电源大部分是由它组成的。下面我们详细介绍聚合物锂电池的优点和缺点 一, 优点: 1.安全性能好 聚合物锂电池在结构上采用铝塑软包装,有别于液态电芯的金属外壳,一旦发生安全隐患,液态电芯
2012-11-29 16:08:19
GMKPd圆柱形小型化调谐和温度保护自愈式低压电容器封装于圆柱铝壳内的GMKPd谐和温度保护电容器用于低压设备的功率因数(无功功率)校正和电压波形的改善, 其负荷如电机、变压器、发电机、供电电缆
2020-02-04 15:44:47
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其优势
2020-08-10 14:21:02
(陶瓷,铝电解和铝聚合物)的阻抗与频率的关系图。 表1显示了用于生成曲线的值。这些是在低压(1V – 2.5V),中等电流(5A)同步降压电源中可能找到的典型值。 表1:比较三种电容器样式,每种样式都有其
2022-05-30 10:59:31
根据电极选择的不同,超级电容器主要有碳基超级电容器、金属氧化物超级电容器和聚合物超级电容器等类型,现在应用最为广泛的为碳基超级电容器。电化学双电层电容器的性能在很大程度上取决于碳材料的性质,电极材料
2021-04-01 08:40:54
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化物电极材料与聚合物电极材料,金属氧化物包括NiOx、MnO2、V2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2013-03-22 16:06:11
更大的电容量和更高的功率密度。 赝电容型超级电容器 包括金属氧化物电极材料与聚合物电极材料,金属氧化物包括NiOx、MnO2、v2O5等作为正极材料,活性炭作为负极材料制备的超级电容器,导电聚合物材料
2021-10-30 15:09:22
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
成了新的时尚。追求高性能、低功耗、多功能,实现信息、通信机器的小、轻、薄已是强大的发展潮流。超薄、超轻、超小型二次电池是便携式电子机器的基本保证,可以说没有前者就不会有后者。锂聚合物电池是可以满足便携式
2009-05-24 12:26:45
陶瓷电容器的由来陶瓷电容器的分类陶瓷电容器的温度特性陶瓷电容器的阻抗频率特性贴片陶瓷电容器的尺寸与耗散功率铝电解电容的失效分析
2021-03-07 06:16:00
PA-Cap系列聚合物固体片式铝电解电容器
2009-11-14 15:55:03862 电容器似乎很简单,但指定它们实际上已经变得更加复杂,近年来。原因归结为自由选择。电容器的宇宙在过去的几年里大大地扩展,很大程度上是因为电容器设计利用了导电聚合物的进步。
2017-06-09 09:25:5016 本文档的主要内容详细介绍的是6SEQP330M聚合物电容器的数据手册免费下载。
2020-07-07 18:52:1813 和PHH225。此类电容器都符合AEC-Q200标准,结合了高导电性聚合物技术以及液体电解材料的混合设计,能够为汽车和工业应用提供优异的电气化性能。
2020-11-27 10:03:262153 由于铝聚合物电解电容器的ESR极小,用于输出整流滤波时,由于负载短路或其它原因,会出现瞬间的高幅值放电电流。因此,具有铝聚合物电解电容器的AC/DC变换器或DC/DC模块,可以采用类似热插拔的电路抑制输出短路电流。需要注意的是,这时的短路保护不再是关闭开关管,而是切断变换器的输出与外界的联系。
2021-01-13 10:15:103318 开路式多层陶瓷电容及聚合物电容器
2021-04-12 11:38:056 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-04-13 15:06:582083 详解铝电解电容器的特性及应用(一) 铝聚合物电解电容器的结构与普通铝电解电容器相同,所不同的是引线式铝电解电容器的阴极材料用有机半导体浸膏替代电解液。 固态铝聚合物贴片电容是结合了铝电解电容和钽电容
2021-06-16 01:42:012931 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,在高温高湿条件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 TDK 集团推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。
2021-12-09 17:26:05720 松下电器产业株式会社机电公司实现了导电性聚合物铝电解电容器“SP-Cap® KX系列”的产品化。伴随通信的高速化,用于服务器和通信基站等的电源电路的电容器需具备更高的耐用性,本产品确保业界最长*¹ 125℃ 5500小时,将于2022年4月起开始量产。
2022-03-10 16:15:101438 使用大容量的应用。近年来,新型聚合物钽电容器(polymer tantalum capacitor)在传统钽电容基础上,实现了高达500kHz工作频率和低至5mΩ的ESR,还能提供高达75V额定电压。
2022-05-07 10:06:123172 CA55系列片式导电聚合物钽电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:114 CA55H型耐高温片式导电聚合物钽电容器
2022-07-23 09:29:590 套件。 1 产品一 : A780系列混合铝聚合物电容器 KEMET 的 A780 是一款表面贴装导电聚合物混合电容器,具有卓越的电气性能。 A780 的绕组被封装在一个带有高品质橡胶盖板的圆柱形铝罐中。高导电聚合物
2023-05-18 00:15:02347 采用混合聚合物铝电解电容器的高功率密度解决方案,适用于48V逆变器中的直流链路 电容器 铝电解电容器 混合聚合物电容器 贴片电容器 轴向电容器 高能量、高可靠性和高体积效率的逆变器是车辆减排的关键
2023-08-22 11:07:59400 片式固体聚合物钽电容器D型16V68uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:120 片式固体聚合物钽电容器D型16V220uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:160 片式固体聚合物钽电容器D型16V220uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:160 片式固体聚合物钽电容器D型20V22uF20%70mΩ
2022-12-05 16:58:180 片式固体聚合物钽电容器D型25V22uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:240 片式固体聚合物钽电容器D型25V100uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:300 片式固体聚合物钽电容器D型50V6.8uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:440 片式固体聚合物钽电容器D型50V10uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:460 片式固体聚合物钽电容器D型50V10uF20%300mΩ
2022-12-05 16:58:470 片式固体聚合物钽电容器E型4V470uF20%80mΩ
2022-12-05 16:58:510 片式固体聚合物钽电容器E型4V680uF20%50mΩ
2022-12-05 16:58:530 片式固体聚合物钽电容器E型6.3V470uF20%50mΩ
2022-12-05 16:58:561 片式固体聚合物钽电容器E型6.3V470uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:560 片式固体聚合物钽电容器E型10V470uF20%60mΩ
2022-12-05 16:58:590 片式固体聚合物钽电容器E型10V470uF20%100mΩ
2022-12-05 16:58:591 片式固体聚合物钽电容器E型16V100uF20%60mΩ
2022-12-05 16:59:010 片式固体聚合物钽电容器E型16V100uF20%100mΩ
2022-12-05 16:59:010 片式固体聚合物钽电容器E型16V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:040 片式固体聚合物钽电容器E型16V47uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:050 片式固体聚合物钽电容器E型16V47uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:060 片式固体聚合物钽电容器E型16V68uF20%40mΩ
2022-12-05 18:15:060 片式固体聚合物钽电容器E型16V150uF20%60mΩ
2022-12-05 18:15:080 片式固体聚合物钽电容器E型20V22uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:120 片式固体聚合物钽电容器E型20V33uF20%30mΩ
2022-12-05 18:15:120 片式固体聚合物钽电容器E型20V33uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:130 片式固体聚合物钽电容器E型20V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:140 片式固体聚合物钽电容器E型20V100uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:160 片式固体聚合物钽电容器E型25V47uF20%80mΩ
2022-12-05 18:15:210 片式固体聚合物钽电容器E型35V10uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:250 片式固体聚合物钽电容器E型35V47uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:280 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V330uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:420 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V470uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:450 片式固体聚合物钽电容器H型2.5V680uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:460 片式固体聚合物钽电容器H型4V220uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:490 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%26mΩ
2022-12-05 18:15:580 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:15:590 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V330uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:000 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V470uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:000 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V470uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:010 片式固体聚合物钽电容器H型10V68uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:020 片式固体聚合物钽电容器H型10V100uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:040 片式固体聚合物钽电容器H型10V150uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:050 片式固体聚合物钽电容器H型10V330uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:080 片式固体聚合物钽电容器H型10V330uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:090 片式固体聚合物钽电容器H型16V33uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:090 片式固体聚合物钽电容器H型16V68uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:130 片式固体聚合物钽电容器H型25V47uF20%30mΩ
2022-12-05 18:16:250 片式固体聚合物钽电容器V型2.5V1000uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:310 片式固体聚合物钽电容器V型20V100uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380 片式固体聚合物钽电容器V型20V150uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:380 TAN CAP钽电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:12261
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