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) |
|
静电容量温度 特性(II类) |
|
(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)
4R7→4.7PF
(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)
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...
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。