分類編輯按照溫度特性、材質、生產工藝。MLCC可以分成如下幾種:NP0、C0G、Y5V、Z5U、X7R、X5R等。NP0、C0G溫度特性平穩、容值小、價格高;Y5V、Z5U溫度特性大、容值大、價格低;X7R、X5R則介于以上兩種之間。按材料SIZE大小來分。大致可以分為3225、3216、2012、1608、1005、0603、0402數值越大。SIZE就更寬更厚。常用的**多為3225小為0402。在便攜產品中廣泛應用的片式多層陶瓷電容器(MLCC)材料根據溫度特性,主要可分為兩大類:BME化的C0G產品和LOWESR選材的X7R(X5R)產品。C0G類MLCC的容量多在1000pF以下,該類電容器低功耗涉及的主要性能指標是損耗角正切值tanδ(DF)。傳統的貴金屬電極(NME)的C0G產品DF值范圍是(~)×10-4,而技術創新型堿金屬電極(BME)的C0G產品DF值范圍為(~)×10-4,約是前者的(31~50)%。該類產品在載有T/R模塊電路的GSM、CDMA、無繩電話、藍牙、GPS系統中低功耗特性較為。X7R(X5R)類MLCC的容量主要集中在1000pF以上,該類電容器低功耗主要涉及的性能指標是等效串聯電阻(ESR)。MLCC電容電阻找深圳市康業軒電子有限公司。深圳濾波電容 廠家
識別方法貼片元件具有體積小、重量輕、安裝密度高,抗震性強.抗干擾能力強,高頻特性好等優點,廣泛應用于計算機、手機、電子辭典、醫療電子產品、攝錄機、電子電度表及VCD機等。貼片元件按其形狀可分為矩形、圓柱形和異形三類。按種類分有電阻器、電容器,電感器、晶體管及小型集成電路等。貼片元件與一般元器件的標稱方法有所不同。下面主要談談片狀電阻器的阻值標稱法:片狀電阻器的阻值和一般電阻器一樣,在電阻體上標明.共有三種阻值標稱法,但標稱方法與一般電阻器不完全一樣。數字索位標稱法(一般矩形片狀電阻采用這種標稱法)數字索位標稱法就是在電阻體上用三位數字來標明其阻值。它的***位和第二位為有效數字,第三位表示在有效數字后面所加"0"的個數.這一位不會出現字母。例如:"472′'表示"4700Ω";"151"表示"150Ω"。如果是小數.則用"R"表示"小數點".并占用一位有效數字,其余兩位是有效數字。例如:"2R4″表示"Ω";"R15"表示"Ω"。色環標稱法(一般圓柱形固定電阻器采用這種標稱法)貼片電阻與一般電阻一樣,大多采用四環(有時三環)標明其阻值。***環和第二環是有效數字,第三環是倍率(色環代碼如表1)。例如:"棕綠黑"表示"15Ω";"藍灰橙銀"表示"68kΩ"誤差±10%。瓷介電容檢測0805 104K三星找深圳康業軒電子有限公司.
電容是描述導體或導體系容納電荷的性能的物理量。孤立導體的電容把電荷Q充到孤立導體上,它的電位U與Q成正比,Q/U與Q無關,但取決于孤立導體的形狀和大小,它反映了孤立導體容納電荷的能力,因而定義為孤立導體的電容,用C表示,C=Q/U。孤立導體的電容等于導體升高單位電位所需的電量。電容的國際制單位為法拉,簡稱法,用F表示,是一個非常大的單位。如將地球看作孤立導體,其電容只有709×-6法,所以通常采用μF(=-6F)或pF(=10-12F)為單位。如果把另一個帶負電的導體移近孤立導體,后者的電位就下降,可見非孤立導體的電位不但與它自己所帶電量的多少有關,還取決于周圍其他導體的相對位置。電容器如果帶電導體A被一封閉導體空腔B所包圍,則因空腔的屏蔽作用,AB之間的電位差不受腔外帶電體的影響,A所帶的電量同A及B的電位差成比例。實際上,腔體封密的限制并不太高,即使A、B二導體為間距不大的一對導體板(同軸圓柱或平行平面板),如果QA為導體A上與導體B相對的側面上的電量,則上述比例關系仍保持不變。這對互相絕緣的導體構成電容器,這對導體則稱為電容器的一對極板。把電壓U接到電容器的一對極板上,它們得到大小相等、符號相反的電荷±Q,電位差UA-UB=U。
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MLCC是片式多層陶瓷電容器英文縮寫.(Multi-layerceramiccapacitors)
1940年前后人們發現了現在的陶瓷電容器的主要原材料BaTiO3(鈦酸鋇)具有絕緣性后,開始將陶瓷電容器使用于對既小型、精度要求又極高的用電子設備當中。而多層陶瓷電容器于1960年左右作為商品開始開發。到了1970年,隨著混合IC、計算機、以及便攜電子設備的進步也隨之迅速的發展起來,成為電子設備中不可缺少的零部件。現在的陶瓷介質電容器的全部數量約占電容器市場的70%左右。
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村田制作所
村田制作所是日本一家電子零件專業制造廠,其總部設于京都府長岡京市。
該公司于1944年10月創業,1950年12月正式改名為村田制作所。創業者是村田昭主力商品是陶瓷電容器,高居世界首位。其他具領導地位的零件產品計有陶瓷濾波器,高頻零件,感應器等。
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村田電容基本作用就是充電與放電,但由這種基本充放電作用所延伸出來的許多電路現象,使得電容器有著種種不同的用途,例如在電動馬達中,我們用它來產生相移; 在照相閃光燈中,用它來產生高能量的瞬間放電等等; 而在電子電路中,電容器不同性質的用途尤多,這許多不同的用途,雖然也有截然不同之處,但因其作用均來自充電與放電。
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