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产品名称: 云浮贴片电容-保沃贴片电子元件-贴片y1电容
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更新日期: 2021年05月12日,有效期:360天
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电感和电容的区别是什么

贴片电感(Chipinductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电容以陶瓷为材料的电容器,耐温-55-125度,损耗(DF)小于2.5%,多用于各类集成电路当中,可代替传统插件瓷片电容和CBB电容以及电解电容,实现节省空间,缩小产品本身体积的优势。那么这两个在实际应用中有什么区别呢,下面我们来看看。 电感和电容的区别: 1、如果是盘装的话那么我们就可以看它们上面贴的标签,电容的单位为uf,pf,nf电感的单位为nhuhmh。 2、贴片电容一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志;电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。 3、用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。 电感和磁珠的区别: 1、电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如:GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感;磁珠的单位是欧,一般磁珠的型号都是用100MHz时的电阻值来命名的,需要注意的是这里是电阻值,而不是等效感抗。比如:JCB201209-301,是指2012(0805)封装100MHz时阻值为300欧的磁珠。 2、磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的大区别。 3、电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材(磁棒),还有一部分是在空气中的;而磁珠的磁材是封闭的,典型结构是磁环,几乎所有磁力线都在磁环内,不会散发到空气中去。磁环中的磁场强度不断变化,会在磁材里感应出电流,选用高磁滞系数和低电阻率的磁材就能把这些高频能量转换成热能,进而消耗掉。而电感则相反,要选低磁滞系数和高电阻率的磁材,以尽可能的使电感在整个频带内呈现一致的电感值。所以,结构和磁材的差异决定了磁珠和电感的本质差异。

钽电容器的改进

传统钽电容器的ESR主要来源于正极材料MnO2。相反,聚等导电聚合物的电导率在100S/cm范围内,电导率的增加直接转化为ESR的显著下降。不同额定值下的ESR-频率曲线显示了钽电容器用聚合物阴极系统的优点,通过直接比较MnO2的ESR-频率曲线和A壳6.3V/47μF额定值条件下的聚合物设计,可以看出,在100kHz频率下,聚合物设计可使ESR降低一个数量级。引线框架材料是另一个可以通过切换到更高电导率的材料来改善ESR的领域。 传统钽电容器的ESR主要来源于正极材料MnO2。MnO2的电导率约为0.1s/cm。相反,聚(3,4-乙烯二氧噻吩)等导电聚合物的电导率在100S/cm范围内,电导率的增加直接转化为ESR的显著下降。 不同额定值下的ESR-频率曲线显示了钽电容器用聚合物阴极系统的优点,通过直接比较MnO2的ESR-频率曲线和A壳6.3V/47μF额定值条件下的聚合物设计,可以看出,在100kHz频率下,聚合物设计可使ESR降低一个数量级。 8不同材料的电导率 引线框架材料是另一个可以通过切换到更高电导率的材料来改善ESR的领域。如图3中的电容横截面所示,引线框架提供了从内部电容器元件到封装外部的电气连接。 Fe-Ni合金(如Alloy42)一直是引线框架材料的传统选择。这些合金的优点包括:热膨胀系数(CTE)低,成本低,易于制造。铜引线框架材料加工工艺的改进,使其可用于钽电容设计。由于ESR的电导率是Alloy42的100倍,所以铜的使用对ESR有重要的影响。例如,使用A壳(EIA3216)和传统引线框架的Vishay100μF/6.3VT55聚合物钽电容器在100kHz和25°C下提供了70mΩ的大ESR,通过更换铜引线框架,大ESR可降至40mΩ。 钽电容紧凑型和提高钽电容设计体积效率(电容密度)的两个主要因素是钽粉的演变和包装的改进。

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