陶瓷电容器的由来
1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容具。30时代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而生产出较*的瓷介质电容具。
1940年前后人们发现了现在的陶瓷电容具的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)拥有绝缘性后,开始将陶瓷电容具运用于对既小型、精度要求又较高的军事用电子设备当中。而陶瓷叠片电容具于1960年左右作为商品开始开创。到了1970年,随着混合IC、计算机、以及便携电子设备的进步也随之迅猛的发展起来,成为电子设备中不可缺少的零部件。现在的陶瓷介质电容具的所有数量约占电容具市场的70%左右。
陶瓷介质电容具的绝缘体材料主要运用陶瓷,其基本结构是将陶瓷和内部电极交相重叠。陶瓷材料有几个种类。自从斟酌电子产品无害化特别是无铅化后,高介电系数的PB(铅)退出陶瓷电容具行业,现在主要运用TiO2(二氧化钛)、 BaTiO3, CaZrO3(锆酸钙)等。和其它的电容具相比拥有体积小、容量大、耐热性好、适宜批量制造、价格低等优点。
因为原材料丰富,构造简约,价格低廉,而且电容量范畴较宽(通常有几个PF到上百μF),损耗较小,电容量温度系数可依据要求在较大范畴内调整。
陶瓷电容具品种繁多,外形尺寸相差甚大从0402(约1×0.5mm)封装的贴片电容具到大型的功率陶瓷电容具。按运用的介质材料特性可分为Ⅰ型、Ⅱ型和半导体陶瓷电容具;按无功功率大小可分为低功率、高功率陶瓷电容具;按工作电压可分为低压和高压陶瓷电容具;按构造形状可分为圆片形、管型、鼓形、瓶形、筒形、板形、叠片、*石、块状、支柱式、穿心式等。
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词条说明
贴片电容的精度: 贴片电容的几个主要参数为:尺寸,材质,容值,精度,电压。精度对于一个电容来讲是很重要的。下面我们就一起来认识一下什么叫贴片电容的精度吧。 精度,也可以叫档位,也可以叫误差。一般分为两种:一种是按PF为单位,一种是按百分比为单位的。 以PF为单位:分别有字母A代表±1.5PF,B代表±0.1PF,C代表±0.25PF,D代表±0.5PF... 以百分比为单位:分别有字母J代表±5
可调贴片电容的结构图原理 本文主要介绍了可调贴片电容的定义以及其结构原理,本文字数约440字,阅读完全文需4分钟。 可调贴片电容 可调贴片电容是指容值可以调节的贴片电容,贴片电容是指封装方式是贴片封装的电容器,电容器是指一种容纳电荷的器件,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)之间都构成一个电容器,可调电容就是通过移动其中的一个导体(又称动片)来调节电容器的容值。 可调贴片电容的结构原理
贴片电容与的瓷片电容对比有什么优点 贴片电容的命名所包含的参数有贴片电容的尺寸、做这种贴片电容用的材质、要求达到的精度、要求的电压、要求的容量、端头的要求以及包装的要求。 瓷片电容分高频瓷介和低频瓷介两种。 具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。 低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合。 这种电容器不宜
贴片电感是导线内通过交流电流时,在导线的内部和周围产生交变磁通,导线的磁通量与生产此磁通的电流之比。 电感通过直流电流时,周围只呈现固定的磁力线不会因时间而变化;但当在线圈中通过交流电流时其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。当形成闭合回路时,此感应电势就要产生感应电流。 由楞次定律知道感应电流所产生的磁力线总量要力图阻止原来磁力线的变化的。由于原来磁力线变化,是出于外加交变电源的变化,所以客观效
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