








薄膜电容的电压不能超出其额外电压,不然会使薄膜的绝缘功能劣化而导致击穿。
但对有自愈才能的金属化电容器,有时不会当即发作击穿,但绝缘电阻会下降,某些电路还会导致电容器冒烟或起火。
薄膜电容器内部阻抗较低、故会有较大的充电电流,特别是在电源F时,会有较高的脉冲电流。
此外电容器用于反演电路和开关电路等高频电路时,会有较大的有效值电流。
当电流超越答应值规模时,会导致容量下降和开路,或有效值电流引起电容发热,电阻电容并联,使介质耐压功能劣化而导致电容器击穿,乃至冒烟、起火。
由于不同类型的薄膜电容所运用的介质种类不同。
其损耗频率特性也不同,因而不同类型的薄膜电容器在相同频率之下答应有效值电流也不相同。
薄膜电容的结构和纸介
贴片电容其主要作用是为了清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,电阻电容图,从而让各个芯片模块能够不承受干扰而正常工作。
在高频电子的振荡线路中,贴片电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。
贴片电容有着贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容、贴片式铝电解电容。
贴片陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以耐很高的温度和电压,常用于高频滤波。
各种不同材质的比较?从C0G到Y5V,温度特性、可靠性依次递减,成本也依次减低。
贴片电容被称为温度稳定型陶瓷贴片电容。X7R贴片电容温度特性次于C0G。
当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时贴片电容容量变化是非线性的。
贴片电容的容量在不同的电压和频率条件下也是不同的,它随时间的变化而变化,电阻电容,大约每10年变化1%ΔC,电阻电容作用,表现为10年变化了约5%。
贴片电容主要应用于要求不高的工业应用,并且电压变化时其容量变化在可以接受的范围内,X7R的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。
但是现在的不少工程对于这些电子元件了解的都不是太透彻。
若测得阻值标称基本相符,则表示电阻是好的。
若测的阻值明显偏大或无穷大则表示电阻已坏。
排阻作用:排阻分为a:八脚排阻;b:十脚排阻;c十六脚排阻,测量办法与测量贴片电阻相同。
贴片电阻使用状况:由于价格便宜,生产方便,能大面积减少PCB面积,减少产品外观尺寸,现在已取代绝大部分传统引线电阻。
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