日前,Vishay Intertechnology宣布,推出在-55℃~+175℃溫度及50%電壓降額情況下工作的新系列HI-TMP? TANTAMOUNT?表面貼裝固態模壓片式鉭電容器---TH4系列
2011-12-05 16:48:151119 雙電層電容器的基本原理雙電層電容器的基本原理是利用電極和電解質之間形成的界面雙電層來存儲能量的一種新型電子元件。當電極和電解液接觸時,由于庫侖力、分子間力或者原子間力的作用,使固液界面出現穩定
2021-04-25 11:21:32
1、293D106X9016B2TE3鉭電容器規格電容:10μF容差:±10%電壓 - 額定:16V類型:模制ESR(等效串聯電阻):2 歐姆工作溫度:-55°C ~ 125°C不同溫度時使用壽命
2020-09-03 14:12:27
電容器篇Vol.1電容器的基礎知識電容器與電阻、電感并稱為三大被動元件,其年產量在世界范圍內已達約2萬億個 。電容器中使用最廣泛的是陶瓷電容器,同時,絕緣性和穩定性俱佳的薄膜電容器、以大容量著稱的電解電容器等各類電容器,也憑借各自的優勢與特點為人們所用。
2019-07-02 07:51:54
電容器的原理電容的計算公式電容的單位換算
2021-03-17 06:31:19
電容器由什么組成?電容器如何使用?電容器的種類有哪些?
2021-03-11 07:35:55
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 01:22 編輯
1電容器的特點: 在直流電路中,當電路達到穩定狀態時,電容器在電路中相當于是一只電阻無窮大的元件,電容器所在的支路上無電流
2011-11-18 13:07:43
,而VT1 集電極的直流點位則不會影響到VT2基極,VT1與VT2可以有各自適當的直流工作點,這就是電容器的耦合作用。2) 旁路濾波。電容器可以將電壓中的交流成分濾除。圖2-22所示為整流電源電路
2017-03-29 22:19:23
`電容器的基本常識 貼片鉭電容有貼片陶瓷電容、貼片鉭電容、貼片鋁電解電容、貼片鉭電容無極性、容量很小(PF級)一般可以耐很高的溫度和電壓,通常用于高頻濾波,陶瓷電容看起來有點像貼片電阻(時候也稱為
2014-04-03 08:15:18
作用下電介質瞬時開路。3.1.3引起電容器電參數惡化的主要失效機理①受潮或表面污染;②銀離子遷移;③自愈效應;④電介質電老化與熱老化;⑤工作電解液揮發和變稠;⑥電極腐蝕;⑦濕式電解電容器中電介質腐蝕
2011-11-18 13:16:54
`電容器的常見失效模式和失效機理【下】3.2.6鋁電解電容器的失效機理鋁電解電容器正極是高純鋁,電介質是在金屬表面形成的三氧化二鋁膜,負極是黏稠狀的電解液,工作時相當一個電解槽。鋁電解電容器常見失效
2011-11-18 13:19:48
1. 什么叫鉭電容器電容器是瞬間儲蓄電荷的器件,其性能體現在能儲蓄多少電荷。使用了對儲蓄電荷有優異特性的鉭元素的電容器被稱為鉭電容器。2. 電容器的種類電容器大致分為鋁電解電容器、多層陶瓷電容器
2019-05-24 04:17:26
`電解電容器紙簡介技術特點電解電容器紙又稱電解紙,用于鋁電解電容器中,作為吸附電解液的基礎材料,它與電解液一起構成鋁電解電容器的陰極。產品優勢1.純度:電解紙采用獨特的高純度化技術,使電解紙獲得極高
2013-04-24 11:44:10
又適應編帶包裝; 具有電性能以及機械性能的互換性; 耐焊接熱應符合相應的規定。 表面貼裝元件的種類: 無源元件SMC泛指無源表面安裝元件總稱、單片陶瓷電容、鉭電容、厚膜電阻器、薄膜電阻器、軸式電阻器
2021-05-28 08:01:42
表面貼裝印制板的設計技巧有哪些?
2021-04-25 06:13:10
鉭電容回收***我公司主要回收(貼片鉭電容、貼片電容、貼片電阻、二極管、三極管)等電子元器件 目前公司大量回收《AVX、KEMET、國巨、江蘇長電》AVX鉭電容KEMET鉭電容NEC鉭電容NICHICON鉭電容VISHAY鉭電容SAMSUNG貼片電容SAMSUNG鉭電容深圳市鴻展電子有限公司***
2013-09-09 20:52:35
損耗小,內部溫升小。絕緣電阻高,自愈性好,壽命長。廣泛用于高頻、直流、交流、脈沖和S校正電路中。 2、CBB21/22電容器參數1引用標準IEC384-2 GB/T7332-962氣候別類40/85
2021-07-08 09:27:11
的電容保持率。 KO-CAP將多層陶瓷的低ESR,鋁電解的高電容以及鉭的體積效率結合到一個表面貼裝封裝中。 與基于液體電解質的電容器不同,KO-CAP具有非常長的使用壽命和高紋波電流能力。 T521系列
2020-03-21 10:53:53
消除這些元件。請注意,利用較低ESR的大電容器一般可以全面提高PSRR、噪聲以及瞬態性能。陶瓷電容器通常是首選,因為它們價格低而且故障模式是斷路,相比之下鉭電容器比較昂貴且其故障模式是短路。請注意,輸出
2011-06-16 16:13:55
POSCAP鉭電容器應用注意事項1.POSCAP鉭電容器是有極性的電解電容器(有“+”符號端為正極),使用時不可反極性。反極性使用時會增加漏電或可能引起短路。2.不能應用的電路如下:高阻抗電壓保持
2011-07-06 14:10:05
什么是瓷介電容器?瓷介電容器有哪些分類?瓷介電容器有哪些用途?
2021-06-18 09:55:43
大的表面積在電解液中吸附著電荷,因而將具有極大的電容量并可以存儲很大的靜電能量,超級電容器的這一特性是介于傳統的電容器與電池之間。電池相較之間,盡管這能量密度是5%或是更少,但是這種能量的儲存方式,也
2011-11-17 14:38:45
為“V”,說明數字是多少。表面貼裝通常會有代碼來表示電壓。有關如何破譯這些代碼的更多信息,請單擊此處。可能給出的另一條信息是以攝氏度為單位的溫度等級。如果電容器是通孔的話,它可以在視覺上被破譯,電線引線從
2018-10-31 15:52:27
MLG1608B33NJTSKA-040100JHNMT25QU01GBBB1EW9-0SITMTP36N06E XC6118N15BGR-G AMS1117-1.8 SOT-223 G01-338AM29LV160BB90WCE 2SC4783KTY85-122 MIC812MULAN8720AEMC4-T2RRC0402FR-7D61R9LEMH2-T2RSMBJ15CA 回收南京電容器 高價收購電容器`
2020-01-03 14:53:35
。 Vishay的TP8系列電容器采用長方形模壓封裝,非常適合高速PCB貼裝,主要是針對下一代空間受限的汽車電子產品而開發的。其主要的優勢特性表現在: (1)首個采用高容積率封裝方案的通過AEC-Q200認證
2018-09-28 16:11:11
低頻下,所有三種電容器均未表現出寄生分量,因為阻抗明顯只與電容相關。但是,鋁電解電容器阻抗停止減小,并在相對低頻時開始表現出電阻特性。這種電阻特性不斷增加,直到達到某個相對高頻為止(電容器出現電感)。鋁聚合物電容器為與理想狀況不符的另一種電容器。
2019-08-15 06:33:32
鉭電容器漏電流偏大問題的出現一般都由于鉭電容器的實際耐壓不夠造成。當電容器上長時間施加一定場強時,如果其介質層的絕緣電阻偏低,此時產品的實際漏電流將偏大。而漏電流偏大的產品,實際耐壓就會下降。另外一
2013-10-24 09:16:55
改進電容器的端接能提高其可靠性對于安全至關重要的領域如航空和軍事,電容器短路造成的故障將帶來慘重的損失。目前,被認為最可靠的通信用表面貼裝元件之一是多層陶瓷電容器(也稱獨石電容),它是將陶瓷介質嵌入
2009-10-12 16:37:30
有關鋁電解電容器的老化電壓與電解液的關系,1、高壓規格電容器老化電壓可以高出電解液火花電壓嗎?可以高出多少?2、電解液的火花電壓在電容器內密閉狀態下,電解液火花電壓會發生變化嗎?
2013-12-30 16:23:37
電阻器失效模式與機理壓力釋放裝置動作瞬時過電壓的產生電解液干涸是鋁電解電容器失效的最主要原因電解液干涸的時間就是鋁電解電容器的壽命影響鋁電解電容器壽命的參數與應用條件半導體器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
鋁電解電容器;螺栓式鋁電解電容器;固態鋁電解電容器。而按照陰極材料分類,電解電容器可分為電解液、二氧化錳、TCNQ有機半導體、固體聚合物導體等。常用的電解電容有電解液電容、固態電容和鉭電容,以下如果沒有
2019-06-10 02:41:02
的電容振動測試平臺) 共振—電容器的最大挑戰要徹底提升電解質電容的內部機械穩定性,可以使用更剛硬的軸向或徑向繞組組件。例如歐時中國銷售的Vishay鋁電容器,增強后的耐振度提升至50g加速度,是IEC測試
2018-06-10 20:01:14
電容器是什么?電容器是如何工作的?
2021-04-13 06:03:03
的表面積、粒徑分布、電導率、電化學穩定性等因素都能影響電容器的性能[3]。碳基超級電容器的電極材料由碳材料構成,使用有機電解液作為介質,活性炭與電解液之間形成離子雙電層,通過極化電解液來儲能,能量貯存
2021-04-01 08:40:54
電容器容量在3000次循環時電容容量達到最大值,整個循環過程中容量變化不大。結合超級電容器的內部構成分析:剛開始進行充放循環時,電極表面最外層的活性物質與電解液接觸較好,得以充分利用,而內腔中部
2021-04-01 08:47:11
電容器兩極板上電荷產生的電場的作用下,電解液與電極間的界面上就會形成相反的電荷,以平衡電解液內部的電場,這種正電荷與負電荷在兩個不同相之間的接觸面上,以正負電荷之間極短間隙排列在相反的位置上,因此電容
2021-07-21 15:56:08
電容器兩極板上電荷產生的電場的作用下,電解液與電極間的界面上就會形成相反的電荷,以平衡電解液內部的電場,這種正電荷與負電荷在兩個不同相之間的接觸面上,以正負電荷之間極短間隙排列在相反的位置上,因此電容
2022-04-29 15:04:21
`超級電容器的類型比較多,按不同方式可以分為多種產品,以下作簡單介紹。 按原理分為雙電層型超級電容器和贗電容型超級電容器: 雙電層型超級電容器 分類多樣 1.活性碳電極材料,采用了高比表面積的活性炭
2013-03-22 16:06:11
超級電容器的類型比較多,按不同方式可以分為多種產品,以下作簡單介紹。 按原理分為雙電層型超級電容器和贗電容型超級電容器: 雙電層型超級電容器 分類多樣 1.活性碳電極材料,采用了高比表面積的活性炭
2021-10-30 15:09:22
反復充放電數十萬次。它具有充電時間短、使用壽命長、溫度特性好、節約能源和綠色環保等特點。超級電容器用途廣泛,可以全部或部分替代傳統的蓄電池。 超級電容器結構 超級電容器的結構是由高比表面積的多孔
2020-12-17 16:42:12
`鉭電解電容器概念鉭電解電容器,屬于電解電容器的一種,使用金屬鉭做介質,不像普通電解電容那樣使用電解液作為介質。因為它本身幾乎沒有電感,不需像普通電解電容那樣使用鍍了鋁膜的電容紙燒制,但也限制了它
2011-11-17 16:17:18
因其低成本的特點,鋁電解電容器一直都是電源的常用選擇。但是,它們壽命有限,且易受高溫和低溫極端條件的影響。鋁電解電容器在浸透電解液的紙片兩面放置金屬薄片。這種電解液會在電容器壽命期間蒸發,從而改變其電氣屬性。如果電容器失效,其會出現劇烈的反應:電容器中形成壓力,迫使它釋放出易燃、腐蝕性氣體。
2019-08-14 06:41:29
MH 系列是一種高性能鋁電解電容器,廣泛用于各種高穩定性電子設備中。這種電容器采用高純度鋁箔作為陽極材料,具有低內阻和高頻特性,同時為電解液提供了優異的耐溫性和長壽命。
MH 系列電容器具有高
2023-06-02 16:39:29
傳統的鉭電容器使用固體二氧化錳(MnO2)作為負極,由于其自身具有的自愈特點,所以表現出穩定的狀態可靠性 [1], [2], [3], [4]。 鉭和鋁電解質電容器的時段故障率對比在下圖
2008-07-17 10:15:2722 鉭電容器和獨石電容器應用中的失效分析 樊曉團 胡圣 西安微電子技術研究所(西安710054) 1前言 對于有極性的鉭電容器來說,人們最容易想到的是極性接反引起的擊
2009-08-27 18:51:3149 CA42 型樹脂包封故體電解質鉭電容器產品簡介:CA42 型系列電容器是燒結陽極、樹脂包封固體電解質鉭電容器,產品采用優質的抗潮、阻燃性黃色環氧樹脂粉末包封
2009-11-14 14:49:0020 采用不同技術制造的鉭電容器的故障模式
2009-11-17 14:16:5324 固體鉭電容器和鈮電容器的電壓降載法
2009-11-17 14:52:4812 鉭電容器市場推介書失效率低壽命長(相對鋁電解電容器)高頻特性好(相對鋁電解電容器)可在苛刻環境下工作(相對MLCC)容量偏差
2009-11-17 16:18:3227 CAMM型小容量固體電解質鉭電容器
CAMM 型固體電解質鉭電容器為金屬外殼、環氧樹脂封裝、軸向引出結構,具有電容量小、體積小、電性能穩定、可靠性高及壽命長等特點,
2009-08-21 17:46:30643 Vishay推出新款鉭外殼液鉭電容器136D
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列鉭外殼液鉭電容器——136D。對于高可靠性應用,136D器件
2009-11-06 08:38:41918 Vishay發布內置熔絲的低ESR固鉭貼片電容器TF3
Vishay 推出內置熔絲的新系列TANTAMOUNT 低ESR固鉭貼片電容器——TF3。TF3系列電容器采用三種模壓外形尺寸,可在以安全為首要
2010-02-03 08:55:18686 Vishay推出業內最高容值液鉭電容器DSCC10004
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,
2010-04-09 11:41:36971 Vishay新款TANTAMOUNT固態鉭電容可滿足宇航級應用
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固態鉭電容器現可滿足
2010-04-29 14:55:52542 高能應用領域將廣泛采用Vishay液鉭電容器
2010-05-24 18:12:03705 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,擴充其用于功率電子的重載Vishay ESTA HDMKP電容器,增添新容值和新封裝形式。
HDMKP電容器具有從900V至2700V(dc)的6種標準電壓。其前一代產品的容值
2010-06-25 15:38:30474 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,擴充其用于功率電子的重載Vishay ESTA HDMKP電容器,增添新容值和新封裝形式。
HDMKP電容器具有從900V至2700V(dc)的6種標準電壓。其前一代產品的容值
2010-06-28 08:36:54574 日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出業界首款具有0.035的超低阻抗和1.75A的高紋波電流的表面貼裝鋁電容器 --
2010-09-28 09:24:12626 日前,Vishay Intertechnology, Inc宣布,推出新款TM8系列高可靠性、表面貼裝、具有低至200nA的超低直流泄露電流(DCL)的鉭電容器
2010-10-11 08:55:28927 Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用鉭外殼和glass-to-tantalum密封的新系列液鉭電容器——T16
2011-05-18 09:04:15791 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出用于MRI(磁力共振影像)設備的新系列無磁性表面貼裝多層陶瓷片式電容器(MLCC)--- VJ。
2011-08-13 14:28:142042 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出新的TL3系列TANTAMOUNT?表面貼裝模壓片式鉭電容器---TL3。
2012-03-15 13:39:52918 Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新系列表面貼裝鋁電容器---160 CLA,兼具耐高溫、低阻抗、高紋波電流和長壽命等特性。
2013-02-21 13:48:27803 賓夕法尼亞、MALVERN — 2016 年 3 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出新的鉭殼液鉭電容器---T22
2016-03-29 09:33:40853 鉭電容是 電容器中體積小而又能達到較大電容量的產品,是1956年由美國貝爾實驗室首先研制成功的,它的性能優異。鉭電容器外形多種多樣,并制成適于表面貼裝的小型和片型元件。鉭電容器不僅在軍事通訊,航天等領域應用,而且鉭電容的應用范圍還在向工業控制
2018-02-05 17:25:5122313 關鍵詞:TH4系列 , Vishay , 鉭電容器 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代號:VSH)宣布,推出在-55℃~+175℃溫度及50%電壓
2018-12-29 20:31:01285 電容器、低頻旁路電容器、濾波電容器、調諧電容器、高頻耦合電容器、低頻耦合電容器、小型電容器。 4、按制造材料的不同可以分為:瓷介電容、滌綸電容、電解電容、鉭電容,還有先進的聚丙烯電容等等。 5、高頻旁路:陶瓷電容器、云
2021-06-22 15:55:2813582 Vishay宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列電磁干擾濾波(EMI)表面貼裝瓷片安規電容器榮獲2021年Elektra大獎“年度無源與機電產品”提名。
2021-11-23 09:54:241776 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面貼裝聚合物鉭模塑片式電容器,在高溫高濕條件下具有可靠性能。
2021-12-07 15:40:281956 Vishay 推出新系列 vPolyTan 表面貼裝聚合物鉭模塑片式電容器,在高溫高濕條件下具有可靠性能。
2021-12-07 16:10:002033 鉭電容器(tantalum capacitor)是體積小而容量大的電容器產品,容量范圍從47μF~1000μF,而且具有低ESR和高穩定特點,被工程師們稱作“電容器之王”,特別適合集成度高又需要
2022-05-07 10:06:123172 為滿足國防和航空航天應用需求,Vishay 推出新款高能液鉭電容器,器件每款電壓等級和外形尺寸的容量均為業界先進。
2022-05-26 17:23:531501 在本文中,Vishay公司鉭電容器部產品營銷高級經理Andrew Wilson和Vishay公司陶瓷電容器產品營銷經理Florian Weyland針對車規級電容器選型做了介紹。
2022-06-01 15:24:311855 湘江鉭電容器應用指南免費下載。
2022-07-23 15:08:262 電容器大致用于以下三種用途。鉭電容器作為電容器的一種,也被用于同樣的用途。
2023-01-03 11:54:501177 Vishay 的鉭電容器能夠以更小的封裝尺寸提供高電容值、出色的性能、穩定性和可靠性,并且符合 AEC-Q200 標準。鉭電容器在汽車行業的應用包括 V2V 通信、ADAS、胎壓監測系統 (TPMS
2023-07-03 15:06:26673 鉭電容器橙色是正極嗎 鉭電容怎么識別 鉭電容標識解讀 鉭電容器是一種高性能電容器,廣泛應用于電子設備中,具有良好的高頻特性、低電阻、低ESR和長壽命等優勢。鉭電容有兩種電極,一種是正極,一種是負極
2023-08-25 14:15:471679 鉭電容器是和芯片有關嗎 鉭電容器是芯片電路領域中的一種電子元件,是一種電容器的變種。鉭電容器的外形小巧,容量大,具有穩定性好、精度高、噪聲小等優點,廣泛應用于通訊、計算機、消費電子、軍事、航空、航天
2023-08-25 14:27:50355 鉭電容器氧化膜瑕疵造成自毀 鉭電容器是一種廣泛應用于電子領域的電子元件,其具有體積小、容量高、頻響好等優點,被廣泛應用于手機、電視、電腦等許多電子設備中。 然而,隨著科技的不斷進步,在使用中鉭電容器
2023-08-25 14:27:53450 鉭電容器作用是什么 鉭電容用在什么地方 鉭電容器是一種重要的電子元件,具有非常廣泛的應用范圍,尤其在電子產品制造中有著重要的作用。本文將詳細介紹鉭電容器的原理、特點和應用。 一、鉭電容器
2023-08-25 14:33:071429 鉭電容為什么那么貴? 鉭電容原理及其應用 鉭電容器,又稱金屬鉭電容器,是一種高品質的電容器。其結構與鋁電容、電解電容、陶瓷電容、電紋電容等常用電容器有所不同。鉭電容器是以金屬鉭為電極材料的電容器
2023-08-25 14:33:13916 ,與多層陶瓷片式 (MLCC) 電容器不同,鉭電容器在電壓、溫度和機械應力下性能非常穩定。Vishay提供完整的模塑片式固體鉭電容器產品組合,容量從0.1 μF 至 1 mF,電壓從2 V至75 V,采用多種外型尺寸封裝。 ? 簡介 引爆系統是采礦、拆除和采石的關鍵部件。幾十年來,傳統雷管一直是首選解
2023-09-25 16:50:23214 廣泛應用,但它們也有各種各樣的性能參數需要考慮。 1. 構造 鉭電容器是基于鉭金屬制成的,其構造典型地采用三明治結構:鉭金屬被壓制成一片薄片,其表面被氧化,然后用一些其他的電極材料進行覆蓋。這種電極被進一步壓制成更小的
2023-09-27 17:43:58778 鉭電容器有一個鉭陽極和電解電容器。它們是極化電容器,頻率和穩定性都很好。以鉭為成分的電解電容器稱為鉭電容器。
2023-09-28 09:46:012404 、溫度和機械應力下性能非常穩定。Vishay 提供完整的模塑片式固體鉭電容器產品組合,容量從 0.1 μF 至 1 mF,電壓從 2 V 至 75 V,采用多種外型尺寸封裝。
2023-10-20 09:46:25305 常規片式鉭電容器CA45A016K226TA型1206/321616V22μF22610%
2022-08-16 10:55:520 常規片式鉭電容器CA45B004K226TB型1210/35284V22μF22610%
2022-08-16 10:56:030 常規片式鉭電容器CA45B010K226TB型1210/352810V22μF22610%
2022-08-16 10:56:060 常規片式鉭電容器CA45C025K226TC型2312/603225V22μF22610%
2022-08-16 10:56:320 常規片式鉭電容器CA45D025K226TD型2917/734325V22μF22610%
2022-08-16 10:56:440 常規片式鉭電容器CA45D035K226TD型2917/734335V22μF22610%
2022-08-16 10:56:450 常規片式鉭電容器CA45E050K226TE型2917/734350V22μF22610%
2022-08-16 10:56:570 Vishay威世 T51鉭電容器以更高性能滿足電動汽車多物聯網系統的需求
2023-11-02 09:54:54204 TAN CAP鉭電容器與電解電容器的比較與應用
2023-11-02 22:15:12261 鉭電解電容器是非常小的尺寸和安裝在層狀。鉭電解電容器外殼一般采用樹脂封裝,但容量不小。多種類型的鉭電解電容器的容量和電壓均可接近傳統的立式鋁電解電容器的容量和電壓。但需要注意的是,鉭電容的正極是鉭,負極也是電解液,所以鉭電容也屬于很多人所輕視的“電解電容”。關鍵是電解電容器的分類太大。
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