| 产品名称: | 保沃电子-贴片电容耐压-茂名贴片电容 |
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| 更新日期: | 2022年03月21日,有效期:180天 |
| 关键字: | 贴片电容内阻 贴片电容1812 贴片电阻电容生产厂家 高压贴片薄膜电容器 贴片1206高压电容 贴片电容封装1206 |
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保沃贴片电阻特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

东莞市保沃电子有限公司是一家集研制、开发、生产及销售为一体的电子元器件生产、配套台资企业。 为各厂商提供高质量的技术服务及稳定的货源,完善的内部管理、精湛的员工队伍,在客户群树立了很好的企业形象。
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贴片微调电容与可调电容的区别
作为可调节的电容器,微调电容与可调电容还是有区别的。微可调电容的介质材料有空气、陶瓷、云母、薄膜等,可调电容的介质一般有陶瓷介质和薄膜介质。 微可调电容也叫半可调电容,通过让两极板间的距离或者相对位置和面积可调达到调节电容的功能,一般可调范围小,用于高频振荡回路中,多用于振荡回路的校准,一般需要工具校准,校准后就基本固定,不适用于多次调整。而可调电容的容值是随着动片的转动而连续改变的,一般用于生产过程中的连续调节,寿命长,调节容易,多用于天线回路,本振回路的频率调节和高频发生器的频率调节中。具有调节能力的电容器和不可调电容都能广泛应用于各种产品的微型集成电路中,而且都没有极性,有各种封装和材质,适合多样的选择。 简述贴片可调电容朋友们知道吗,贴片电容容值是可调的,贴片可调电容是一种使用很灵活的电容,可以调整电容量的大小,通过改变电容量的大小来达到和电感一起共振的目的,可调电容在实际应用中作用跟固定电容的作用是相同的,其主要作用是和电感震荡原件来调整谐振频率。通常体现可调解电容精度的一个重要指标就是共振频率的高低,共振频率越高,其精度就越好。 这种电容的主要特性参数和其他的贴片电容的主要参数没多大区别,也主要体现在容量、误差、额定工作电压、温度系数、绝缘电阻值、损耗、频率特性这几方面。 可调电容由一组定片和一组动片组成,其容量随动片的转动而连续改变,其介质一般有陶瓷和薄膜两种类型。可调电容没有极性,不可重复急速充放电使用,不可在直接溅水、盐水、油、者結雾或者充满有害气体的条件下使用。贴片可调电容的结构适合连续多次调节,寿命长,调节很容易,用于天线回路、本振回路、及高频信号发生器中,起到调节频率的作用。

共模电感的选型需要注意哪些因素?
共模电感多用在电磁干扰电磁干扰滤波器(简称EMI滤波器)中。得益于共模电感很高的阻抗,可抑制高频电路中产生的高频噪声。共模电感的构造不像工字电感和贴片电感单单把电感线圈绕在磁芯上面,共模电感的磁芯是环形的,绕线分单双股绕线,是共模电感特有的绕线方法。下面保沃电感厂商就来简述一下共模电感设计需要注意哪些因素? 一、共模电感的设计过程一般需要注意三个参数,输入电流、频率和阻抗。 1.输入电流: 一般情况下,在电路板设计完成,有一个固定的输入电流,通过输入电流来确定共模电感尺寸。 2.阻抗和频率 共模电感的阻抗一般是和频率是有关联的,每个电路中的频率是不同的,需要通过频率计算出电路中的阻抗,使用相同抗性的共模电感是佳选择。 当参数确定,我们需要考虑共模电感的磁芯和线材,并且还要计算需要的匝数,当然这个可以交给专业做共模电感的厂家去设计。线径由线路电路决定,通常测试一圈的流量量是多少,就可以算出需要绕多少圈。磁芯一般考虑的比较多一点,根据温度,频率,还有成本等因素来确定使用什么材质的磁芯。 共模电感 二、共模电感在设计时应满足以下要求: 一、共模电感设计要求及参数计算 1、绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。 2、线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。 3、当电感线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。 4、线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。 三、共模电感在设计时所需的基本参数为: 一、共模绕线电感设计要求及参数计算 1、输入电流;阻抗及频率。 2、输入电流决定了绕组所需的线径。在计算线径时,电流密度通常取值为400A/cm3。但此取值须随电感温升的变化。通常情况下,绕组使用单根导线作业,这样可削减高频噪声及趋肤效应损失。


