价 格: | 2.40 | |
型号/规格: | 47UF 16V D型 | |
品牌/商标: | KEMET(基美) | |
环保类别: | 无铅环保型 | |
安装方式: | 贴片式 | |
包装方式: | 卷带编带包装 | |
产品主要用途: | | |
引出线类型: | 无引出线 | |
特征: | 方型 | |
标称容量范围: | 330uf | |
额定电压范围: | 25V | |
温度系数范围: | 85℃ |
dzsc/18/6943/18694313.jpg钽电容的全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。但是钽电容容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱等缺点。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。
钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。
钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。
dzsc/18/6943/18694313.jpgdzsc/18/6943/18694313.jpg
钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。 钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。 钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。 钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。 贴片式电容有贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容。贴片式陶瓷电容无极性,容量也很小(PF级),一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。陶瓷电容看起来有点像贴片电阻(因此有时候我们也称之为“贴片电容”),但贴片电容上没有代表容量大小的数字。贴片式钽电容的特点是寿命长。耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱...
产品类型开关管品牌先科型号1N4448结构平面型材料锗(Ge)封装形式贴片型封装材料树脂封装功率特性小功率频率特性低频发光颜色电压控制LED封装无色透明封装(T)出光面特征微型管发光强度角分布标准型反向电压VR12(V)正向直流电流IF1(A) 中国地区经销国巨.YAGEO.TDK.MURATA.村田.VISHAY.WIMA威马.长电.Panasonic松下.NEC.风华.AVX.基美KEMET.三星SAMAUNG.二三极管.电容.排容.威马电容.独石电容.CBB电容.瓷片电容.电阻.排阻.电感.瓷珠.钽电容.热敏电阻.压敏电阻.铝电解电容.可调电阻.可调电容.自恢复保险丝.发光管等等的经销商.一手货源.产品品种齐全.均为环保.欢迎来人来电咨询销售贴片电子元器件:贴片电容:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 2220 2225贴片排容:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 0508 0612贴片电阻:体积(封装)0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 2512贴片排阻:体积(封装)04020603 0805 1206贴片电感:体积(封装)0402 0603 0805 1206 1210 1812 2520 3225 4532贴片磁珠:体积(封装)0402 0603 0805 1206 1210 1812