Ⅰ类陶瓷电容器当加载频率相对较低时,即使加载交流电压为额定交流电压时,流过电容器的电流低于额定电流时,电容器允许加载额定交流电压,瓷介电容器加工厂,当加载频率升高到即使加载电压没有达到交流额定电压时的电容器中流过的交流电流已达到额定电流值,这是需要降低电容器的加载交流电压,以保证流过电容器的电流不超过额定电流值。
而加载频率继续上升,Ⅰ类陶瓷电容器的损耗因数而导致的发热则成为电容器的加载电压的主要限制因素,这是加载电压将随频率的上升而急剧下降,求购瓷介电容器,与加载交流电压正相反,电容器加载的交流电流在频率较低时即使电流没有达到额定电流,但电容器上的交流电压已达到其额定值,这是加载的交流电流受电容器的额定电压限制,特行为加载交流电流随频率的增加而上升。
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导致陶瓷电容器噪音的原因在于,作为电容器元件体的电介陶瓷的电致伸缩效应。这种情况在使用强电介质的高介电率型陶瓷电容器中十分突出,那么带导线陶瓷电容器是如何解决噪音的问题呢?东莞市纳仕特电子科技有限公司为您解答。
带导线陶瓷电容器中,导线会吸收并减轻电容器元件体的伸缩,因此在这样的情况下,用其替换MLCC是十分方便且有效的解决方案,在带导线元件中,无论频率大小如何,均可将噪音控制在较低等级,尤其在3kHz、5kHz等人耳可听范围中的减少情况十分显著。
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Ⅰ类陶瓷电容器根据美国标准***-198-D,在用字母或数字表示陶瓷电容器的温度性质有三部分:一部分为(例如字母C)温度系数α的有效数字;第二位部分有效数字的倍乘(如0即为100);第三部分为随温度变化的容差(以ppm/℃表示)。
例如,C0G(有时也称为NP0)表示为:前面的字母C为温度系数的有效数字为0,第二位数字0为有效温度系数的倍乘为100=1,第三位字母G为随温度变化的容差为±30ppm/℃,瓷介电容器加工厂,即0±30ppm/℃,Ⅰ类陶瓷电容器的电容量几乎不随温度变化。
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