HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Краткий обзор 6 основных параметров керамических конденсаторов

2020-08-31View Original

Thread Content

Если считать конденсаторы типа SMD сердцем электронных схем, то их параметры являются их душой. Ведь качество электронных устройств, а также их пригодность для использования в той или иной схеме определяются именно показателями параметров конденсаторов типа SMD. У планарных конденсаторов есть 6 основных параметров. Давайте рассмотрим, какие именно это параметры. 1. Емкость и допуск: это диапазон разницы между фактической емкостью и допустимым отклонением от номинальной емкости. Для обычных конденсаторов существуют три уровня допуска: класс J, класс K и класс M, что соответствует значениям ±5%, ±10% и ±20% соответственно. 2. Номинальное рабочее напряжение: это значение напряжения, при котором конденсатор типа SMD может долгосрочно и стабильно работать. Это также называется «напряжением выдержки». При одинаковой конструкции, материалах изготовления и диэлектрике чем выше значение напряжения выдержки у конденсатора типа SMD, тем больше его размеры. 3. Коэффициент температуры: конечно, чем меньше коэффициент температуры, тем лучше, поскольку емкость конденсатора зависит от температуры. При изменении температуры на один градус емкость также меняется; высокая температура приводит к снижению емкости конденсатора. 4. Удельное сопротивление изоляции: удельное сопротивление изоляции обычно используется для определения величины тока утечки. Чем выше это сопротивление, тем лучше, поскольку тогда ток утечки становится меньше. Как правило, у резисторов с небольшой емкостью сопротивление изоляции бывает довольно высоким, тогда как у конденсаторов с емкостью в несколько сотен или тысяч омов сопротивление изоляции наоборот низким, а ток утечки — большим. 5. Значение потерь: это величина энергии, тратимой конденсатором с печатной платой на нагревание в течение единицы времени. Эти потери обусловлены прежде всего диэлектрическими потерями и потерями, связанными с металлом. 6. Частотная характеристика: Электрические параметры капаситоров с печатными элементами меняются в зависимости от частоты электрического поля. При работе на высоких частотах диэлектрическая проницаемость капаситоров снижается по сравнению с низкими частотами; при этом емкость также уменьшается, а потери растут по мере повышения частоты.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.