電容器經(jīng)過精心篩選,僅納入那些經(jīng)商業(yè)篩選后被認為適用于關(guān)鍵任務和太空級應用的額定值。與其他經(jīng)過篩選的組件相比,它采用
2025-12-30 10:35:25
142 探索RF/Microwave多層陶瓷電容器(MLC)“KGU”系列:超低ESR的卓越之選 作為電子工程師,在設(shè)計通信電路時,選擇合適的電容器至關(guān)重要。今天,我們將深入探討KYOCERa AVX
2025-12-30 10:35:22
121 探秘KyOCERA AVX KGP系列堆疊電容器:高頻應用的理想之選 在電子工程師的設(shè)計生涯中,選擇合適的電容器至關(guān)重要。今天,我們將深入探討KyOCERA AVX的KGP系列堆疊電容器,它專為高頻
2025-12-30 10:15:02
113 ,深入了解其特性、技術(shù)參數(shù)以及應用場景。 文件下載: EPCOS , TDK B33331I6交流電機運行薄膜電容器.pdf 產(chǎn)品概述 TDK的CBB65A - 1電機運行電容器屬于薄膜電容器
2025-12-26 11:30:18
272 TDK金屬化聚丙烯薄膜電容器B32714H - B32718H深度解析 在電子設(shè)備的設(shè)計中,電容器作為重要的基礎(chǔ)元件,其性能和特性對整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和性能起著關(guān)鍵作用。TDK的金屬化聚丙烯薄膜電容器
2025-12-26 11:20:26
179 TDK B25695* MKP DC HT薄膜電容器:特性、應用與使用要點 在電力電子領(lǐng)域,薄膜電容器是一種至關(guān)重要的元件,廣泛應用于各種直流鏈路場景。今天,我們就來深入了解一下TDK的B25695
2025-12-26 09:30:02
264 TDK xEVCap Lead Wire薄膜電容器B25654A*001:性能、應用與使用指南 在電子工程師的日常設(shè)計工作中,薄膜電容器是不可或缺的重要元件。今天,我們就來詳細探討一下TDK
2025-12-25 16:30:19
105 TDK B32922M3/N3 - B32926M3 EMI抑制薄膜電容器:設(shè)計、特性與應用全解析 在電子設(shè)備的設(shè)計中,電磁干擾(EMI)抑制是一個關(guān)鍵問題,它直接影響著設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。TDK
2025-12-25 15:20:12
117 TDK的B32701P - B32703P系列金屬化聚丙烯薄膜電容器(MKP),了解它的特點、應用以及使用中的注意事項。 文件下載: EPCOS , TDK B3270xP金屬化薄膜電容器.pdf 一
2025-12-25 15:20:09
131 TDK B32912H/J4 - B32918H/J4 EMI抑制薄膜電容器深度解析 在電子設(shè)備的設(shè)計中,電磁干擾(EMI)抑制是一個關(guān)鍵問題,它直接影響著設(shè)備的性能和穩(wěn)定性。TDK的B32912H
2025-12-25 15:20:02
152 TDK B3264*H 薄膜電容器:高性能與多應用的完美結(jié)合 在電子工程師的設(shè)計世界里,選擇合適的電容器是實現(xiàn)高效、穩(wěn)定電路的關(guān)鍵。TDK 的 B3264*H 薄膜電容器以其卓越的性能和廣泛的應用場
2025-12-25 14:15:09
116 松下KX系列導電高分子鋁電解電容器:設(shè)計與使用指南 在電子設(shè)備的設(shè)計中,電容器是不可或缺的基礎(chǔ)元件。今天我們來詳細探討一下松下的KX系列導電高分子鋁電解電容器,這是一款具有高溫長壽命特點的表面貼裝型
2025-12-22 09:45:08
227 松下汽車用金屬化聚丙烯薄膜電容器ECWFJ系列技術(shù)分析 在電子設(shè)備的設(shè)計中,電容器作為關(guān)鍵元件,其性能直接影響著整個電路的穩(wěn)定性和可靠性。今天,我們來深入探討一下松下的ECWFJ系列金屬化聚丙烯薄膜電容器
2025-12-21 17:05:08
926 它有哪些獨特之處,能為我們的設(shè)計帶來怎樣的優(yōu)勢。 文件下載: KEMET A769鋁聚合物電容器.pdf 一、產(chǎn)品概述 KEMET的A769系列電容器具有長壽命和在寬溫度范圍內(nèi)的高穩(wěn)定性。其采用的高導電性固態(tài)聚合物電解質(zhì),消除了干涸的風險,并且由于超低ESR特性,在正常運
2025-12-15 14:25:05
230 汽車級金屬化聚丙烯薄膜 EMI 抑制電容器 R4Y 深度解析 在電子工程師的日常設(shè)計工作中,選擇合適的電容器對于實現(xiàn)電磁干擾(EMI)抑制至關(guān)重要。今天,我們就來深入探討一款高性能的汽車級電容器
2025-12-15 14:10:03
204 能為我們帶來哪些驚喜。 文件下載: KEMET C44P-T鋁罐電源薄膜電容器.pdf 一、產(chǎn)品概述 C44P-T是一款聚丙烯金屬化薄膜電容器,采用圓柱形鋁罐式設(shè)計,內(nèi)部填充了柔軟的植物油基聚氨酯樹脂。它配備了大電流螺絲端子、帶塑料絕緣體的金屬蓋板以及過壓安全裝置
2025-12-15 11:40:10
371 超級電容器性能由電容、電壓、能量密度等指標決定,適合短時高功率應用。
2025-12-07 09:26:00
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貞光科技從車規(guī)微處理器MCU、功率器件、電源管理芯片、信號處理芯片、存儲芯片、二、三極管、光耦、晶振、阻容感等汽車電子元器件為客戶提供全產(chǎn)業(yè)鏈供應解決方案!金屬化薄膜電容結(jié)構(gòu)金屬化薄膜電容器是以
2025-12-03 16:52:24
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Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜電容器是薄型THB和汽車級薄膜電容器。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并采用徑向安裝。Vishay金屬化
2025-11-17 09:44:40
372 Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜電容器是薄型THB和汽車級薄膜電容器。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并采用徑向安裝。Vishay金屬化
2025-11-14 16:57:39
1272 Vishay / BC Components 172 RLX鋁電解電容器是符合AEC-Q200標準的電容器,具有極低阻抗、低ESR和超長使用壽命。這些電容器具有高穩(wěn)定性、高可靠性和出色的紋波電流
2025-11-14 14:59:08
364 雙電層超級電容器通過物理吸附實現(xiàn)儲能,壽命長,結(jié)構(gòu)為三明治,分為雙電層和贗電容兩類。
2025-11-14 09:22:00
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Vishay/Techno MCN厚膜電容器網(wǎng)絡采用用于線路端子的NP0或X7R電容器,可在-55°C至+125°C的寬溫度范圍內(nèi)工作。這些模塊具有50VDC~~ 電容電壓、±10%容差,NPO
2025-11-12 16:14:25
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Vishay/Techno TCN厚膜電容器網(wǎng)絡具有環(huán)氧樹脂保形涂層、焊料涂層銅端子以及用于線路端子的NP0或X7R電容器。該系列具有50VDC~~ 電容電壓、±10%或±20%電容容差以及-55
2025-11-12 16:10:16
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Vishay/BC Components 156 PUM-SI鋁電解電容器是一款超小型卡接電容器,在85°C條件下使用壽命長達5000小時。該電容器具有±20%的C~R~ 容差、高紋波電流能力、低
2025-11-12 16:03:46
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Vishay/Vitramon VJ系列陶瓷片式電容器是表面貼裝多層電容器,設(shè)計用于商業(yè)應用。此系列陶瓷片式電容器采用C0G(NP0)技術(shù),具有超穩(wěn)定的電介質(zhì),可提供非常低的電容溫度系數(shù)(TCC
2025-11-11 11:10:31
470 超級電容器與電池各具優(yōu)勢,超快充放電適合高功率場景,高能量密度適合長期供電,互補共促新能源發(fā)展。
2025-11-11 09:14:00
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Vishay / Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜電容器已通過AEC-Q200認證,可在高達+125°C的溫度下運行。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并
2025-11-10 10:37:17
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傳統(tǒng)電容器與超級電容器在儲能原理、性能參數(shù)及應用場景上有顯著差異,前者側(cè)重能量密度,后者強調(diào)充放電速度與功率密度。
2025-11-09 09:33:00
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文章對比了多層陶瓷電容器(MLCC)和超級電容器,強調(diào)其在結(jié)構(gòu)、能量管理及應用上的差異,前者快、薄,后者強、大。
2025-10-26 09:18:00
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薄膜電容是一種以金屬箔作為電極,以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜作為電介質(zhì)的電容器,在電子電路中具有重要作用。薄膜電容有哪些關(guān)鍵詞你知道嗎?
2025-10-13 15:30:00
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電容器的額定電壓很低(不到3V),在應用中需要大量的串聯(lián)。由于應用中常需要大電流充、放電,因此串聯(lián)中的各個單體電容器上電壓是否一致是至關(guān)重要的。
2025-10-10 14:08:01
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、過濾導致電磁干擾 (EMI) 的高頻成分,并吸收瞬態(tài)負載電流,以防止這些因素影響電源一次側(cè)。這類電源應用的電容器必須可靠、緊湊、輕便、壽命長,并具有良好的高頻性能。 雖然薄膜電容器非常適合這些電源應用,但設(shè)計人員必須了解其結(jié)構(gòu)和特性,做出正確選擇。 本文將簡要介紹
2025-10-03 17:33:00
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SiC器件性能的充分發(fā)揮。DC-Link電容在逆變器中的位置示意圖三相逆變器拓撲圖永銘薄膜電容器解決方案-根本原因技術(shù)分析-鋁電解電容因其材料與結(jié)構(gòu)特性,通常具有
2025-09-28 11:18:07
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的設(shè)計與生產(chǎn)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。 一、電解電容器耐壓測試的核心方法 1、恒流源測試法 通過可調(diào)恒流源與高壓分壓電路組合,實現(xiàn)精確的電壓與電流控制。測試時,將電解電容器接入電路,通過調(diào)節(jié)電壓旋鈕逐步升壓,觀察電壓表指針
2025-09-19 15:45:26
577 雙電層超級電容器通過納米界面效應實現(xiàn)高能量密度和快速充放電,利用雙電層與贗電容協(xié)同提升性能。
2025-09-19 09:22:00
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薄膜材料,可用于FH系列高耐熱薄膜電容器,與指月電機制作所共同進行商品化。該系列電容器可在125℃下連續(xù)使用,突破了傳統(tǒng)PP薄膜電容器工作溫度一般只能達到105℃的限制。并且,F(xiàn)H系列中使用的高耐熱薄膜具有高介電常數(shù),在實
2025-09-18 15:39:34
440 如果僅從產(chǎn)品外觀來看,X安規(guī)電容和普通的盒裝薄膜電容區(qū)別不大,而且電容器的生產(chǎn)方式也差不多,X安規(guī)電容器和普通薄膜電容有什么區(qū)別?
2025-09-16 16:29:46
917 傳統(tǒng)無線充電器或DC-DC轉(zhuǎn)換器的諧振電路中,多采用薄膜電容器。但隨著MLCC容量的擴大和額定電壓的提升,上述所采用的薄膜電容器開始逐漸被MLCC替代。MLCC相比薄膜電容器具有諸多優(yōu)勢,用MLCC
2025-09-05 09:06:45
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三環(huán)薄膜電容(以金屬化聚丙烯薄膜電容為代表)通過材料特性與結(jié)構(gòu)設(shè)計,實現(xiàn)了高耐壓與低損耗的雙重優(yōu)勢,廣泛應用于新能源汽車、光伏逆變器、工業(yè)變頻器等高壓高頻場景。以下從技術(shù)原理、性能表現(xiàn)及應用價值
2025-09-04 14:32:12
590 ,這些存在的問題限制了工業(yè)風機能的進一步提升。而永銘金屬化聚丙烯薄膜電容器憑借其獨特的性能優(yōu)勢,正迅速成為提升風機性能和可靠性的關(guān)鍵組件。01永銘金屬化聚丙烯薄膜
2025-09-01 10:03:22
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的影響。本文將通過分析永銘薄膜電容在車載充電器中的應用,深入討論在電動汽車中電容器的選擇和應用。在電容器的眾多成員中,鋁電解電容以其悠久的歷史在電力電子領(lǐng)域占據(jù)了一席之
2025-09-01 10:01:45
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薄膜電容薄膜電容是一種廣泛應用于電子電路中的元器件,具有高穩(wěn)定性和長壽命等優(yōu)點。根據(jù)不同的應用電路類型,薄膜電容可分為直流電路和交流電路兩大類。在直流電路中,薄膜電容主要用于濾波、平滑和能量儲存
2025-09-01 10:01:10
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,同時平滑母線電壓,確保IGBT和SiCMOSFET開關(guān)在運作過程中免受高脈沖電流和瞬時電壓的不利影響。隨著新能源汽車的母線電壓從400V提升至800V,薄膜電容的需
2025-09-01 10:00:47
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Part.01DC-Link薄膜電容介紹在新能源和新能源汽車應用中,電容器在能源控制、電源管理和直流交流變換等系統(tǒng)中起著至關(guān)重要的作用。特別是逆變器中,電容器影響變流器的壽命和性能。逆變器通過直流
2025-08-30 10:56:37
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超級電容器與鋰電池各有優(yōu)劣,超級電容器功率密度高、循環(huán)壽命長,適用于瞬時大電流場景;鋰電池能量密度高、續(xù)航長,適合日充夜放的戶用場景。
2025-08-29 09:21:00
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使用USB功能時,VBUS可以使用多少電容器?
2025-08-27 13:55:47
CBB81電容屬于高壓諧振薄膜電容器,主要用于高壓、高頻、大電流電路中,事實上,有很多電容器的作用和CBB81電容是一樣的,可以互相替代,cbb81電容用什么可以代替?
2025-08-26 14:23:46
1031 鋰電池與超級電容器各具優(yōu)勢:鋰電池能量密度高,適合長期使用;超級電容器功率密度高,適合短時高功率需求,但成本較高。
2025-08-25 14:28:10
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受限于材料和生產(chǎn)技術(shù),目前我們生產(chǎn)出來的薄膜電容器無法做到零誤差,做出來的薄膜電容器的實際容量都會存在一些誤差,從理論上來講,當然是容量誤差越小越好,薄膜電容的精度怎么表示?根據(jù)IEC標準,電容器的精度范圍有下面這些。
2025-08-21 15:40:32
900 使用USB功能時,VBUS可以使用多少電容器?
2025-08-21 07:42:21
在電子元件的世界里,電容器如同一個個微型的能量倉庫,而其中具備"自愈能力"的成員更是以其獨特的修復機制顛覆了傳統(tǒng)認知。這種神奇的自我修復特性并非所有電容器都具備,它主要存在于金屬化薄膜電容器這一特殊
2025-08-20 15:53:36
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在電子設(shè)備的可靠性評估中,電容器作為關(guān)鍵元件,其老化狀態(tài)直接影響系統(tǒng)的長期穩(wěn)定性。隨著電子設(shè)備向高頻、高壓、小型化方向發(fā)展,傳統(tǒng)老化測試方法已難以滿足精密測量的需求。LCR測試儀(電感/電容/電阻
2025-08-18 17:17:57
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超級電容器的額定電壓很低(不到3V),在應用中需要大量的串聯(lián)。由于應用中常需要大電流充放電,因此串聯(lián)中的各個單體電容器上電壓是否一致是至關(guān)重要的。如果不采取必要的均壓措施,會引起各個單體電容器上電壓較大,采取更多的串聯(lián)數(shù)來解決問題是不可取的。影響均壓的因素主要有:
2025-08-13 10:48:16
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近年來,隨著新能源、電動汽車、工業(yè)自動化等領(lǐng)域的快速發(fā)展,薄膜電容器作為電子元器件中的重要一員,正迎來前所未有的市場機遇。從當前的市場應用狀況來看,薄膜電容器不僅在傳統(tǒng)領(lǐng)域保持穩(wěn)定增長,在新興領(lǐng)域
2025-08-11 17:13:52
793 在電子元器件的世界里,薄膜電容和陶瓷電容就像兩位風格迥異的“實力派選手”,各自憑借獨特的性能優(yōu)勢占據(jù)著電路設(shè)計的重要位置。當工程師面對高頻濾波、能量存儲或信號耦合等場景時,究竟該如何選擇?這場關(guān)于
2025-08-11 17:10:56
1613 薄膜電容作為電子電路中不可或缺的被動元件,其性能穩(wěn)定性直接影響整個系統(tǒng)的可靠性。其中,溫度穩(wěn)定性是衡量薄膜電容質(zhì)量的關(guān)鍵指標之一,尤其在航空航天、新能源汽車、工業(yè)自動化等復雜環(huán)境應用中,溫度波動可能
2025-08-11 17:08:14
1205 在工業(yè)自動化快速發(fā)展的今天,各類電子設(shè)備對穩(wěn)定性、效率和耐用性的要求日益提高。作為電子電路中的關(guān)鍵元件之一,薄膜電容憑借其獨特的性能優(yōu)勢,正成為工業(yè)自動化設(shè)備升級的重要推手。從變頻器到伺服系統(tǒng),從新
2025-08-11 17:02:30
618 薄膜電容器作為電子電路中不可或缺的被動元件,其容量范圍和應用適配性一直是工程師關(guān)注的重點。從皮法級到法拉級,薄膜電容的容量跨度之大遠超其他類型電容器,這種特性使其能夠滿足從高頻信號處理到能量存儲
2025-08-11 16:59:21
1525 現(xiàn)象背后,是薄膜電容在耐壓性、壽命、溫度穩(wěn)定性等方面的卓越表現(xiàn),以及其對整車性能提升的顯著貢獻。 ### **車規(guī)薄膜電容的技術(shù)優(yōu)勢** 薄膜電容是以金屬化薄膜為介質(zhì),通過卷繞或疊層工藝制成的電容器。與傳統(tǒng)電解電容相比
2025-07-31 15:52:17
947 電子發(fā)燒友網(wǎng)為你提供()MIS 片式電容器相關(guān)產(chǎn)品參數(shù)、數(shù)據(jù)手冊,更有MIS 片式電容器的引腳圖、接線圖、封裝手冊、中文資料、英文資料,MIS 片式電容器真值表,MIS 片式電容器管腳等資料,希望可以幫助到廣大的電子工程師們。
2025-07-30 18:34:05

薄膜電容器雖然理論上有很多種材質(zhì),我們實際生產(chǎn)時主要有CBB金屬化聚丙烯薄膜電容和CL金屬化聚酯薄膜電容兩種類型,它是電路上極重要的一類電子元器件,大部分電路都離不開它們,薄膜電容器的優(yōu)點有哪些,你真的知道嗎?
2025-07-21 16:03:24
922 本文介紹了超級電容器能量密度測試方法,包括原理、步驟及影響因素。
2025-07-19 09:24:00
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固態(tài)電池與超級電容器,通過離子搬運工到電荷倉庫的物理博弈,固態(tài)電池實現(xiàn)單位時間內(nèi)運送的乘客數(shù)量和續(xù)航里程提升,而超級電容器則追求瞬時吞吐效率。
2025-07-12 09:26:00
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超級電容器憑借高功率密度、快速充電、長壽命、環(huán)境適應性和環(huán)保性,正在多個領(lǐng)域展現(xiàn)出優(yōu)勢,成為儲能技術(shù)的“短跑冠軍”。
2025-07-06 09:42:37
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兩個導體(稱為“極板”)和中間的絕緣介質(zhì)(如空氣、陶瓷、塑料薄膜、電解液等)組成。當在極板上施加電壓時,正負電荷會分別聚集在兩個極板上,形成電場并存儲電能。 2. 核心特性 容抗(Xc):電容器對交流電的阻礙作用,與頻率成反比(公式:
2025-07-03 09:47:01
3372 固定電容器和可變電容器兩大類。其中固定電容器又可根據(jù)其介質(zhì)材料分為云母電容器、陶瓷電容器、紙 / 塑料薄膜電容器
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2025-06-27 15:14:27
超級電容器是一種介于傳統(tǒng)電容器和電池之間的獨特儲能裝置,其核心優(yōu)勢是電容量高、循環(huán)壽命長、充電速度極快。但其局限性在于能量密度低,存儲相同能量需要更大體積或重量。
2025-06-26 10:13:00
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三星貼片電容器規(guī)格對照表通常涵蓋了多個關(guān)鍵參數(shù),用于描述和區(qū)分不同型號的貼片電容器。以下是對該規(guī)格對照表內(nèi)容的概括: ?一、系列編碼 CL :表示多層電容。 二、尺寸編碼 以英寸或毫米為單位,表示
2025-05-27 14:51:28
1374 、安全可靠等優(yōu)點。它所存儲的能量比傳統(tǒng)物理電容器大一個數(shù)量級以上,容量可達到法拉級甚至數(shù)千法拉,同時保持了傳統(tǒng)物理電容器釋放能量速度快的特點。超級電容器兼有電容器
2025-05-16 08:43:53
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(C11) 0.01 μF 和 0.1 μF
閱讀指南文檔后,我認為一定有一些重要的原因,但是當我查看SuperSpeed_Explorer_Kit的bom文件時,它使用了公差為10%的電容器。 從我的角度來看,使用兩個電容器和使用公差較大的電容器是不匹配的。
2025-05-14 08:26:37
靜電容量是電容器存儲電荷的能力,這一能力通常由電容器的公式C=Q/V來表示,其中C代表電容量,Q為電荷量,V為電壓。在理想情況下,電容器的靜電容量并不隨電壓的變化而改變。然而,在實際應用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
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TDK積層陶瓷電容器新品來了;? 封裝尺寸3225、100V電容的汽車用積層陶瓷電容器。
2025-04-16 14:19:09
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的值的方法是用色環(huán)標記法。它的識別方法如下:
電容,用符號C表示。電容有存儲電荷的作用,由于它的這個特性,決定了它有通交流阻直流,通高頻阻低頻的作用。因此常用作隔直,濾波,耦合。電容器的兩個最基本
2025-04-01 13:59:22
固定電容器和可變電容器兩大類。其中固定電容器又可根據(jù)其介質(zhì)材料分為云母電容器、陶瓷電容器、紙 / 塑料薄膜電容器。
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2025-04-01 13:55:30
常用電容按介質(zhì)區(qū)分有紙介電容、油浸紙介電容、金屬化紙介電容、云母電容、薄膜電容、陶瓷電容、電解電容等。
圖1 電容的外形
表1 常用電容的結(jié)構(gòu)和特點
電容器上標有的電容數(shù)是電容器的標稱容量
2025-04-01 13:53:42
壽命的急劇縮短。如果不采取必要的均壓措施,會引起各個單體電容器上電壓較大,采取更多的串聯(lián)數(shù)來解決問題是不可取的。
1.超級電容器的常用的均壓方法及存在的問題
目前超級電容器均壓電路主要有兩種:限幅型
2025-03-24 15:13:15
請問師兄師姐們,知否哪里有關(guān)國產(chǎn)的耦合電容器相關(guān)資料?如宏明-東光,…………。本人相用國產(chǎn)的元件和國外元件做PK。謝謝
2025-03-11 09:03:30
超級電容器原理、分類及應用事項有容乃大,普通電容器是儲存電能的元件,超級電容器(supercapacitor)是什么黑科技?與普通電容器相比,超級電容器能儲存多少電能,還有哪些“超級”功能?簡言之
2025-02-26 13:35:42
1994 
新能源汽車超級電容器綜述超級電容器是介于蓄電池和傳統(tǒng)靜電電容器之間的一種新型儲能裝置,它是一種具有超級儲電能力、可提供強大脈沖功率的物理二次電源。超級電容器主要利用電極/電解質(zhì)界面電荷分離所形成的雙
2025-02-26 13:30:14
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新能源汽車超級電容器?超級電容器是介于蓄電池和傳統(tǒng)靜電電容器之間的一種新型儲能裝置,它是一種具有超級儲電能力、可提供強大脈沖功率的物理二次電源。超級電容器主要利用電極/電解質(zhì)界面電荷分離所形成的雙電
2025-02-26 10:41:01
1993 
組件。TDK薄膜電容器作為行業(yè)領(lǐng)先的電子元件之一,憑借其卓越的優(yōu)勢,正為太陽能發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供有力支持。 TDK薄膜電容器的優(yōu)點 TDK薄膜電容器采用高性能薄膜材料,具有優(yōu)異的電氣性能和長期穩(wěn)定性,廣泛應用于各類高要
2025-02-19 10:11:35
829 
薄膜電容相對來講,都不能耐過高的溫度,以科雅的薄膜電容為例,粉包型的一般可以耐105℃高溫,塑膠外殼包封的盒裝薄膜電容可以耐110℃高溫,薄膜電容能做到120度嗎?
2025-02-08 11:22:30
1113 先來搞清楚一個概念,什么是薄膜電容器的額定電壓?
2025-02-08 11:17:56
1622 由于我們對電容器的命名并沒有強制統(tǒng)一的規(guī)定,導致同一種類型的電容器,不同的生產(chǎn)廠家命名方式有很多的區(qū)別,比如CBB23B是什么電容器?它有什么作用呢?
2025-02-08 11:13:09
1045 在電子鎮(zhèn)流器、超聲波電路、大功率電源中,一般都需要用到薄膜電容器,而且要求它們必須耐高壓、高頻、大電流,常見可以耐高頻大電流的薄膜電容有哪些?
2025-02-08 11:10:04
1042 CBB22電容也叫金屬化聚丙烯薄膜電容器,它是最常用一種薄膜電容器,出貨量最大。像電解電容這樣的插件電容器在使用的時候,一定要區(qū)別正負極,cbb22電容分正負極嗎?
2025-02-08 11:08:57
1753 電容器作為電子電路中的基本元件之一,自其誕生以來便在各類電氣和電子系統(tǒng)中發(fā)揮著不可或缺的作用。從簡單的濾波電路到復雜的通信系統(tǒng),電容器以其獨特的儲能和電荷分離特性,為現(xiàn)代電子技術(shù)的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。本文將深入探討電容器的作用、分類、工作原理及其在眾多應用中的優(yōu)勢,旨在為讀者提供一個全面而深入的理解。
2025-02-06 16:25:35
4621 電容器作為電子電路中不可或缺的元件,其性能的穩(wěn)定性和效率直接關(guān)系到整個電路的工作狀態(tài)。電容器的損耗特性是衡量其品質(zhì)優(yōu)劣的重要指標之一,它不僅影響電容器的使用壽命,還關(guān)系到電路的穩(wěn)定性和可靠性。本文
2025-02-03 16:15:00
2272 安全事故。本文將深入探討電容器的常見故障類型、產(chǎn)生原因、檢測方法以及預防措施,旨在為工程師在電容器選型、使用和維護過程中提供全面而詳細的指導。
2025-02-03 14:16:00
3575 在電子電路和電力系統(tǒng)中,平滑電容器作為一種關(guān)鍵的電子元件,發(fā)揮著不可替代的作用。它們通過獨特的濾波功能,有效降低了電路中的噪聲和波動,確保了信號的穩(wěn)定性和設(shè)備的可靠運行。本文將深入探討平滑電容器的作用原理、應用領(lǐng)域以及正負極的識別方法。
2025-01-30 15:25:00
1538 相對介電常數(shù)(或簡稱介電常數(shù))對電容器性能具有顯著影響。以下是對這種影響的分析: 一、決定電容器容量 電容器的容量是其存儲電荷的能力,而介電常數(shù)是影響電容器容量的一個重要因素。根據(jù)平行板電容器的電容
2025-01-10 09:51:35
2281 模擬電路用于信號傳輸處理,易失真需選優(yōu)質(zhì)電容器,薄膜電容頻率特性好、介質(zhì)損失小,是模擬電路優(yōu)中選擇,對保持信號完整性和提高性能很重要。
2025-01-07 11:00:00
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模擬電路用于信號傳輸處理,易失真需選優(yōu)質(zhì)電容器,薄膜電容頻率特性好、介質(zhì)損失小,是模擬電路優(yōu)中選擇,對保持信號完整性和提高性能很重要。
2025-01-07 10:20:06
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