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供应村田(Murata)贴片电容 1812 105K 1UF 10% 250V 500V 无极性

价 格: 面议
型号/规格:1812 105K
品牌/商标:MURATA(村田)
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:普通/民用电子信息产品
引出线类型:无引出线
特征:片状型
标称容量范围:1
额定电压范围:250-500
温度系数范围:125

【例】C2012   X7R    1H   102   K    T   0000

       (1      2     3   4  5  6     (7)

说明:

     1)类别:


类         别 尺          寸               (单位:mm)
TDK(EIA代码) 额定电压 L W T    
C1005(CC0402) 1H,1E,1C,1A 1.00±0.05 0.50±0.05 0.50±0.05    
C1608(CC0603) 1H,1E,1C,1A 1.6±0.1   0.8±0.1 0.8±0.1 (0.8+0.15/-0.10)    
C2012(CC0805) 1H,1E,1C,1A 2.0±0.2 1.25±0.2 0.60±0.15    
0.35±0.15
1.25±0.20
C3216(CC1206)

1H,1E,1C,1A,OJ

3.2±0.2 1.6±0.2 0.60±0.15    
0.85±0.15
1.15±0.15
1.30±0.20
3.2+0.3/-0.1 1.6+0.3/-0.1 1.60+0.3/-0.1
C3225(CC1210) 1H, 1E, 1C 3.2±0.4 2.5±0.3 1.15±0.15   ---
1.60±0.30
2.00±0.30
C4532(CC1812) 1H, 1E, 1C 4.5±0.4 3.2±0.4 1.30±0.20   ---
1.60±0.30
2.00±0.30
2.30±0.30
C5750(CC2220) 1H, 1E, 1C 5.7±0.4 5.0±0.4 1.60±0.30   ---
2.00±0.30
2.30±0.30
2.80±0.30


2)温度特性:


项    目 性    能 项    目 性    能
静电容量温度特性(I类)      
温度系(数PPM/℃)
COG: 0±30
  C H:   0±60
容量漂移:±0.2%或±0.05PF  max (两大中取大者)    
    静电容量温度 特性(II类)        
温度特性 变化率(%)
B ±10
X5R ±15
X7R ±15
F +30 -80
Y5V +22 -82


3)额定电压:


记号 额定电压 记号 额定电压
O  J DC  6.3V 1E DC   25V
1  A DC   10V 1H DC   50V
1  C DC   16V  


 

 

 

 ( 4 )公称静电电容

以3位数字法表示,单位为PF。前两位数字表示容量的有效值,第三位数字表示10的乘冂(即‘0’的个数)。字母‘R’表示非整数值之小数点,但首位数不得为‘0’。

【例】  335→3,300,000PF(3.3UF)  (33×105  =3,300,000PF)

                          080→8.0PF                                   (8×100  =8.0Pf)

                             4R74.7PF

(5)静电容量允许容差


记号 C D J K M Z
允许容差 ±0.25pf ±0.5pf ±5% ±10% ±20% +80/-20%
静电容量 10pf(含)以下 10PF以上


 

 

 (6)包装方式:

     T—Taping(偏带品)                 B—Bulk(散装品)

     通过上面的学习,我们也大致了解了TDK贴片电容的品名构成,希望对我们以后认识电容器以及选购电容器有所帮助。

深圳市富斯特威电子有限公司
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信息内容:

贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 dzsc/19/3941/19394134.jpg 其等效模型如图2所示。 dzsc/19/3941/19394134.jpg 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为: dzsc/19/3941/19394134.jpg 测试夹具 本实验使用特性阻抗Zc为50Ω的共面波导作为测试夹具,将待测电容横跨接在共面波导的内外金属条带之间,其横截面图如图3所示。并接在共面波导上的被测电容构成的双端口网络如图4所示。 dzsc/19/3941/19394134.jpg 计算与结果 网络分析仪测量并结合一定的校准方法(TRL)可算出电容的散射参数S21o由微波网络理论可知: dzsc/19/3941/19394134.jpg 取Z的虚部(电抗)X,运用实验数据处理中的最小二乘法并由(1)式知,X的拟合模型为?L-1/?C。通过一系列频点?i的测试计算数据Xi(i=1,2,.,n),寻找的参数L和C使得: dzsc/19/3941/19394134.jpg 现对5个标称值已知的片式电容在300M~3000MHz的频率范围内测量,所得数据与生产厂家给出的电容标称值进行比较,如表1所示。 dzsc/19/3941/19394134...

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信息内容:

电感器定义 电感器的权威解释是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻止电流的变化。如果电感器中没有电流通过,则它阻止电流流过它;如果有电流流过它,则电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。 电感器历史回顾 最原始的电感器是1831年英国M.法拉第用以发现电磁感应现象的铁芯线圈。1832年美国的J.亨利发表关于自感应现象的论文。人们把电感量的单位称为亨利,简称亨。19世纪中期,电感器在电报、电话等装置中得到实际应用。1887年德国的H.R.赫兹,1890年美国N.特斯拉在实验中所用的电感器都是非常的,分别称为赫兹线圈和特斯拉线圈。

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