Vishay 宣布,公司扩充其T55系列vPolyTan™表面贴装聚合物钽模塑片式电容器,新增D外形(EIA 7343-31)尺寸器件,一位数ESR值由9 mW降至7 mW,6 mW的ESR值器件正在开发中。
2019-06-06 15:49:571030 外型尺寸更小的ENYCAP电容器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为六周。
2020-07-18 10:58:00612 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)计划于2023年9月推出新的爱普科斯(EPCOS) B33331I6*系列紧凑型电机运行电容器。新系列电容的安全等级高达S2,满足IEC
2023-01-29 10:31:29390 `EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器是符合AEC-Q200D标准的器件,具有高脉冲强度和高接触可靠性。EPCOS/TDK通用MKT堆叠/绕线薄膜电容器采用堆叠薄膜技术,引线间距为5mm
2021-01-15 11:25:32
TDK混合聚合物铝电解电容器在-40°C或-55°C至+125°C温度范围内具有极高纹波电流和低等效串联电阻 (ESR)。这些模块在125°C时的使用寿命可达4000小时,电容范围为270μF至
2020-07-01 16:25:20
`TDK贴片电容的优点1.利用贴片陶瓷电容器介质层的薄层化和多层叠层技术,使电容值大为扩大2.单片结构保证有极佳的机械性强度及可靠性3.极高的精确度,在进行自动装配时有高度的准确性4.因仅有陶瓷和金
2013-05-13 10:58:15
故障,都集中在滤波电容CYX(CY-0)型云母电容器上。故障的原因是电容器上的工作电压太低—没有直流偏置,仅有10uV的高频信号电压。某分压器采用两个电容器构成的电容分压器,对500kHz信号分压
2018-10-31 09:38:28
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
` 虽然电池和电容器有相似之处,但有几个关键的区别: 电容器中的势能存储在电场中,其中电池以化学形式存储其势能。目前,化学品储存技术比电容器产生更高的能量密度(能够存储更多的能量)。然而,当电池
2019-08-21 09:16:05
电容器篇Vol.1电容器的基础知识电容器与电阻、电感并称为三大被动元件,其年产量在世界范围内已达约2万亿个 。电容器中使用最广泛的是陶瓷电容器,同时,绝缘性和稳定性俱佳的薄膜电容器、以大容量著称的电解电容器等各类电容器,也凭借各自的优势与特点为人们所用。
2019-07-02 07:51:54
`请问电容器存放的条件是什么?`
2019-12-13 16:40:44
电容器的原理电容的计算公式电容的单位换算
2021-03-17 06:31:19
已经取消了电解电容器在过去的,因为它们相对高的漏电流,制造商今天提供的特点以及与许多能量收集应用的电解电容器。而替代技术,如薄膜电容器、陶瓷电容器提供了改进的性能,紧凑的尺寸和高的电容,超级电容器提供高能量密度在高漏和ESR的成本。
2016-03-01 15:52:29
电容器由什么组成?电容器如何使用?电容器的种类有哪些?
2021-03-11 07:35:55
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 编辑
1电容器的特点: 在直流电路中,当电路达到稳定状态时,电容器在电路中相当于是一只电阻无穷大的元件,电容器所在的支路上无电流
2011-11-18 13:07:43
/类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造工序TDK的积层陶瓷贴片电容器是这样制造出来的
2023-09-26 06:14:07
1. 什么叫钽电容器电容器是瞬间储蓄电荷的器件,其性能体现在能储蓄多少电荷。使用了对储蓄电荷有优异特性的钽元素的电容器被称为钽电容器。2. 电容器的种类电容器大致分为铝电解电容器、多层陶瓷电容器
2019-05-24 04:17:26
一、电容器的认识、使用与检测
2021-12-30 08:29:52
如何选用电容器?如何选用电解电容器?如何选用固体有机介质电容器?如何选用固体无机介质电容器?如何选用可变电容器?
2021-06-08 06:41:15
450VDC 。EPCOS/TDK B43727铝电解电容器采用超紧凑设计和全焊接结构,确保可靠电气接触。理想应用包括变频器、风电转换器、太阳能逆变器、专业电源和不间断电源。 特性: 螺纹螺柱安装 有带
2020-07-01 16:19:46
EPCOS/TDK B82477D6紧凑型双电感器采用磁屏蔽铁氧体磁芯和磁屏蔽结构,铜漆包线绕组焊接在端子上。该电感器的绕组技术可实现两个绕组的紧密耦合。这些元件具有高额定电流和低直流电阻,符合
2020-07-01 16:23:26
本帖最后由 dianzijie5 于 2011-6-16 16:14 编辑
典型应用需要增加外部输入和输出电容器。选择对电容器稳定性方面没有要求的LDO,可以降低尺寸与成本,另外还可以完全
2011-06-16 16:13:55
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:04 编辑
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layer ceramic capacitors)一、瓷介的分类
2012-12-25 17:44:36
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-5-16 14:54 编辑
Murata GRM通用陶瓷电容器是高介电常数型电容器,尺寸更小,电容值更高。0201尺寸的厚度为0.2mm产品
2019-05-16 14:49:50
建议将基板(裸露焊盘)与地耦合的电容器尺寸范围是多少?应用笔记AN3961中显示了0.22uF。最大尺寸是否有限制?基板可以连接到最负的HV电源吗? #sthv748 #ultrasound
2019-08-01 14:21:19
的紧凑型波导滤波器。2006年, Christen Rauscher 报告了一种采用介质填充和脊波导加载的紧凑型波导滤波器。在1966年G. Craven提出了一种凋零模滤波器,使得滤波器的尺寸与直接耦合腔比较可以进一步减小,本文将报告一种利用凋零模和电容加载构成的新型表贴波导滤波器。
2019-07-05 06:02:13
电源电容器组可以在断开输入电压的短时间(假设50ms)内进行补偿。此设置中的电容器(输入和电源输出之间)是否先开始充电,然后保持充电状态直到输入电源断开呢?之后,电容器会在输出负载处释放能量。如果输出负载是放电电容器,为什么需要与电容器组并联的电阻?
2018-09-27 15:21:25
与电容的损耗角正切值。 任何电容器都有一个损耗角正切值,即电容器的损耗。一般情况下正切值是随温度的升高而增加的。例如CC10型超高频瓷介电容的损耗角正切值,在正常温度下(20℃±5℃),为0.0012
2011-11-18 11:28:23
是“选择耐压为电源或者信号电压2倍的电容器”。电容器额定电压高达数百伏的电容器有铝电解电容器、薄膜电容器和片状多层陶瓷电容器。铝电解电容器和薄膜电容器已经推出了额定电压高且静电容量较大的品种。 钽
2011-11-17 14:30:34
什么是瓷介电容器?瓷介电容器有哪些分类?瓷介电容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
何为薄膜可变电容器?薄膜可变电容器有哪些优势?如何去使用薄膜可变电容器?
2021-06-08 06:08:49
导读:电源行业,一些应用需要高耐压、高容量的电容器,例如在开关电源中作输入输出滤波,储能,尖峰吸收,DC-DC转换,直流阻隔,电压倍乘等等,此外,在一些应用中,尺寸和重量非常重要,需要小体积的电子
2018-09-30 16:27:48
TDK集团隆重推出适合超声波应用的全新B78416A*系列紧凑型爱普科斯 (EPCOS) EP6变压器。新系列元件为表面安装 (SMD) 型,有五种型号供选择,覆盖1:1:8.42至1:1:15
2022-02-17 16:04:14
想请问各位大神:陶瓷电容器、铝电解电容器和钽电解电容器、薄膜电容器,这几种电容器中哪些是需要环氧树脂进行灌封的?,灌封的结构是如何的?谢谢!
2020-06-06 16:26:29
利用ARM7(LPC2210)与CMOS感光芯片(OV7620)实现了一个紧凑型圈像采集、处理系统;通过夸理利用LPC2210数据总线的工作方式,有效地消除了OV7620对系统数据总线的干扰
2020-04-28 06:38:33
我试图使用以太网将成像器从spartan6 sp605转移到pc。在基准参考设计界面中,它显示“链接已连接到fpga”,但以太网状态LED未激活。我想从紧凑型闪存添加一个图像,我想用以太网传输它。在
2019-09-16 09:52:13
如何去检测一款45尺寸的螺丝?在检测过程中存在哪些难点?
2021-09-23 07:40:07
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
)选用电容器时应考虑安装现场的要求。电容器的外形有很多种,选用时应根据实际情况来选择电容器的形状及引脚尺寸。例如,作为高频旁路用的电容器最好选用穿心式电容器,这样不但便于安装,又可兼作接线柱使用。二
2009-02-10 14:57:01
长方形模压封装,无铅的L形端接朝下与焊盘的机械和电气连接优于传统面朝下型端接; (5)凭借其小外形尺寸,可节省大电容、储能、滤波和解耦所需的电路板空间; (6)电容器符合RoHS,采用8mm卷带
2018-09-28 16:11:11
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
了市场的许可和赞许,成为系统IC和最新半导体技术方面首屈一指的主导企业。ROHM公司推出了SML-M13和SML-MN2系列带反射器的紧凑型LED,其中SML-M13系列LED型号包括
2019-03-29 03:56:31
装置的首先产品。 除过压力拉断保护及过电流速断保护的双重电气保护外, GMKPd电容器还具有电容器运行失效保护和电容器运行温度超限保护,是真正的安全型及低成本电容器。此外,从电性能及设计裕度上更是参照
2020-02-04 15:44:47
。另外,这个级别的容量可以在以往电解电容器覆盖的范围进行竞争。叠层陶瓷电容器非常低的ESR与ESL、高容值/尺寸比、以及寿命长是关键要点。-“其2:不仅要了解电气规格,还要了解包括材料和规格在内的特性”中
2018-12-05 10:02:31
的设计和能力。这种新的焊接设备在更高频率下工作,效率更高且通过优化设计,可以变得更为紧凑、轻便,薄膜电容器是最主要的电容器。 薄膜电容器在电焊设备中的应用实例请参考下图: TDK电子适用于电焊
2021-07-27 10:44:38
村田硅电容器的料号读法介绍
2021-03-10 06:53:45
电容器充电时,连接电源正极的就是电容器带正电的方向,可是如果类似于以下图这样的(只是类似的),该怎么判断电容器哪个是带正电的呢?是不是要先判断电流的方向呢?
2017-05-15 09:31:08
电容器是什么?电容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
采用电化学双电层原理的超级电容器——双电层电容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率电容器(PowerCapacitor),是一种介于普通电容器
2021-04-01 08:35:55
超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是最主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电
2021-04-01 08:38:14
超级电容器作为大功率物理二次电源,在国民经济各领域用途十分广泛。各发达国家都把超级电容器的研究列为国家重点战略研究项目。1996年欧洲共同体制定了超级电容器的发展计划,日本“新阳光计划”中列出了超级
2021-04-25 11:27:12
用5v/500mA电源给超级电容器充电,超级电容器要怎么选择?我在这方面完全小白,之前没接触过超级电容器的充电。目的就是做一个超级电容的充放电测试,我是想直接对超级电容充电,就是充电电路越简单越好,选择对5.5V 0.1F的超级电容充电需要注意什么?希望有懂的人能给我解答一下,谢谢啦~
2017-06-03 14:41:15
的尺寸,其容量正比于电极表面积,而与“电极/溶液”双电层的厚度成反比;其贮能量受电极材料表面积、多孔电极孔隙率和电解质活度等因素的影响[4]。超级电容器是一种电化学元件,储能过程中并不发生化学反应,且储能
2021-04-01 08:40:54
当为用于固态驱动器(SSD)或便携式医疗系统等备用电源系统的超级电容器充电时,该超级电容器的值、尺寸及成本与要求的保持时间是成正比的。一旦用户从输入电源移除系统,并且运行切换到该超级电容器,您
2018-09-05 15:53:48
超级电容器的结构超级电容的特性及技术特性超级电容器工作原理超级电容器的分类
2021-03-15 06:59:36
输入超级电容器。这些电化学型电容器体积小,可以提供数十、数百甚至数千法拉的电容。它们不仅可以存储大量电荷,而且还可以经历数千次充放电循环而不会出现任何磨损。这就是为什么这些电容器(也称为超级
2023-03-29 16:12:02
`超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型超级电容器: 双电层型超级电容器 分类多样 1.活性碳电极材料,采用了高比表面积的活性炭
2013-03-22 16:06:11
超级电容器的类型比较多,按不同方式可以分为多种产品,以下作简单介绍。 按原理分为双电层型超级电容器和赝电容型超级电容器: 双电层型超级电容器 分类多样 1.活性碳电极材料,采用了高比表面积的活性炭
2021-10-30 15:09:22
时,输入纹波电压会变小。可以选择陶瓷电容器作为输入电容器。使用陶瓷电容器时,一般必须注意温度变化和DC偏置导致的电容器变化。关于温度特性,如果为CLASS2(高介电常数型)型的EAI符号X5R(-55
2018-11-30 14:14:09
继电感选择之后,接着进入电容器的选择相关话题。降压型DC/DC转换器所必须的电容器有输出电容器和输入电容器。首先说明输出电容器。电容器的选定与电感的选定同样重要。选定方法或推荐种类等基本上出现于技术
2018-11-30 14:17:52
继上一篇文章“电感的配置”之后,本文将介绍重要部件之一“输出电容器的配置”。为了更好地理解本文的内容,先了解一下输出电容器的作用和要求事项。请参考DC/DC设计篇“输出电容器的选型”。降压型转换器
2018-11-29 14:21:00
具有动作快、限流等特点。通过移除大容量输出电容器组,可减小总尺寸。这是适用于需要很长保持时间的隔离电源的紧凑型参考设计。特性 9V 至 60V 宽输入范围估计在 12V/0.5A 下保持时间为 100ms60V 高压储能电容器动作快、限流的有源开关轻松增大至高输出功率
2022-09-15 06:58:55
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
什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器的种类有哪些?陶瓷电容器的应用有哪些?陶瓷电容器如何去分类?怎样进行分类?
2021-06-17 07:30:43
用紧凑型 6mm2 封装的可编程 150mA超级电容器充电器具自动容量平衡能力
2008 年 6 月
2008-06-21 08:37:181148 Murata公司推出业界最薄的嵌入式电容器0402封装电容器
Murata公司推出GUR系列电容器,是世界上用于基底的最薄的嵌入式单片电容器。新的0402尺寸电容
2009-07-28 07:55:241065 TDK-EPC推出电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC推出了新型PCC™(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决方案。该公司特别为
2010-03-19 11:22:351067 TDK推出电力电容器 电动车用紧凑型直流链路PCC
TDK-EPC是TDK公司的分公司,推出了爱普科斯(EPCOS)的新型PCC(块状电力电容器),为汽车电气传动提供了理想的直流链路解决
2010-03-19 13:56:041814 TDK-EPC现推出新系列EPCOS(爱普科斯)MKP AC电容器,其电容范围介于2~75 μF之间,同时具有径向终端,可用于PCB安装。输
2010-11-08 08:37:511562 TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效
2010-11-15 08:50:14845 TDK-EPC公司推出EPCOS(爱普科斯) MotorCap™ DM系列高度紧凑型电动机运行电容器。该系列产品可节省大量空间,应用了新型封装技术
2011-02-11 11:07:351260 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,为广受欢迎的低ESR TR3高容量、高电压模压钽贴片电容器新增一种W外形尺寸(EIA 7316)。
2011-05-04 09:36:38877 TDK株式会社集团下属子公司TDK-EPC成功开发出使用于智能手机、手机、无线局域网等的功率放大器电路以及高频匹配电路的最小0402尺寸的薄膜电容器.
2011-08-19 09:19:431553 电子发烧友网站提供《电容器什么是电容器电容器的作用.zip》资料免费下载
2017-04-14 11:19:0032 TDK集团新近推出基于PLZT(掺镧锆钛酸铅)的CeraLink™系列电容器扩展 产品。现在,这种适用于表面贴装焊接的低剖面(LP型)产品可提供 500V/1µF和700V/0.5 µF两种规格
2017-04-10 14:48:501238 TDK集团隆重推出爱普科斯 (EPCOS) 电机运行电容器新系列 MotorCap™ B32355C *系列,该系列电容器的设计可在100°C的高温环境下持续可靠运行。它采用具有自愈性能的金属化
2017-12-02 09:42:151960 TDK集团新推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65
2018-05-04 15:31:002243 TDK集团的CeraLink™系列电容器新增了两宽额定电压为900VDC的薄化型(LP)产品。这两种型号均为SMT电容器,电容量为0.25μF,且支持不同连接形式,其中B58031I9254M062型带L形端子,尺寸为10.84x7.85x4mm;而B58031U9254M062型。
2018-04-07 21:56:004876 TDK集团推出新的电容器产品,显著扩展了应用于工业电子的单相电力电容器产品范围。B32370*至B32374*系列电容器的额定电压范围为250 VRMS-600 VRMS,容量范围为5μF- 600
2018-04-07 22:11:005517 TDK公司推出一系列应用于EMI抑制的新型爱普科斯 (EPCOS) MKP(金属化聚丙烯)Y2薄膜电容器——B3203*系列电容器。与额定电压为300 V AC的传统型号相比,新型电容器的额定工作电压高达350VAC,电容值范围为4.7nF至1.2μF,可在严苛环境条件下确保稳定的电容值。
2018-11-03 11:30:454783 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 近日推出新的交流滤波电容器,将该产品系列从原来的爱普科斯 (EPCOS) B32754*扩展至B32758*。
2018-11-03 09:14:524021 TDK公司开发出新系列爱普科斯(EPCOS)单端引线式铝电解电容器B41897*系列。该系列电容器尺寸非常紧凑,具有大CV(电容值)和高纹波电流能力,额定电压范围为25 V DC至75 V DC
2018-12-18 16:08:101077 TDK株式会社 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink™电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个甚至
2019-01-23 15:06:021145 TDK株式会社(东京证券交易所代码:6762) 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink电容器的产品阵容。新类型电容器采用节省空间
2019-04-07 11:13:003562 /类型,丰富的TDK电容器产品阵容,TDK的积层陶瓷贴片电容器技术,支撑小型化、大容量化的基础技术,电子产品与电容器(①数字电视,电子产品与电容器②移动产品,电子产品与电容器③电脑,电子产品与电容器④汽车电子技术,制造
2020-01-15 10:30:5699 TDK株式会社 推出采用模块化柔性装配技术的CeraLink FA类型电容器,进一步拓展了成熟的CeraLink?电容器的产品阵容。 新类型电容器采用节省空间的设计,在相同的端子上并联了两个、三个
2020-11-17 14:59:232559 上一期的推文为您介绍了TDK双电层电容器的原理、种类和产品结构,本期将继续为您详细介绍其特点以及使用方法。 双电层电容器(EDLC/超级电容器)通过电解液内的离子在活性炭电极表面上吸附脱离,进行
2021-11-06 10:26:513126 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 TDK推出通过最高安全等级认证的坚固耐用型交流滤波电容器 TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出新的交流滤波电容B32354S* 系列,为其面向交流滤波应用的爱普科斯(EPCOS) 金属化
2022-09-09 14:46:35624 和需要承受高工作温度的转换器优化的紧凑型组件。 TDK电子CeraLink电容器采用了新型专利反铁电电容器技术,随着电压的增加该材料的电容值随之增大。凭借基于该反铁电电容器新型专利技术,TDK电子CeraLink电容器的电容值随着电压增大而增大。 电容值相
2022-12-07 16:25:05529 CeraLink® 是一系列非常紧凑的电容器,用于稳定直流链路中的电压。因此它们适合用作缓冲器或直流母线电容器。这些产品基于 PLZT陶瓷,旨在
为工程师提供针对快速开关转换器、空间要求非常紧凑的转换器和需要承受高工作温度的转换器优化的紧凑型组件。
2023-03-03 09:33:150
CeraLink是一种用于直流支撑电路稳压的紧凑型电容器,可用作吸收电容器或直流支撑电容器。它采用PLZT陶瓷作为基材,并针对快速开关转换器、空间非常狭小的转换器、以及需要承受高温使用环境
2023-07-21 17:37:12239 铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
2023-07-21 17:52:49335 具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)
2023-08-22 14:13:111056 TDK超级电容器
2024-02-18 14:27:29126
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