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2017-09电容器的损耗因数

电容器的损耗因数 通常将电容器在电场作用下因发热而消耗的能量称为电容器的损耗。习惯上以损耗角正切tgδ表示电容器损耗的大小,而把tgδ称为损耗因数。 电容器能量的损耗分为介质损耗和金属损耗两部分。介质损耗包括介质的漏电流所引起的电导损耗以及介质极化引起[详细]


2017-09电子元器件识别与检测方法

电子元器件的作用是不可忽视的,其决定着诸多电路以及电子设备是否能够正常运行的关键。而由于电子元器件的种类繁多,因此需要一定的识别方法。同时还需要掌握相关的检测方法,毕竟任何的电子元器件的使用都是无法确保其不会出现问题的。所以检测也是必须要了解的信息,先[详细]


2017-09聚苯乙烯电容器的结构与特点

聚苯乙烯电容器的结构与特点 聚苯乙烯电容器属有机薄膜电容器类,其介质为聚苯乙烯薄膜,电极有金属箔式和金属膜式两种。由于聚苯乙烯薄膜是一种热缩性的定向薄膜,故卷绕成形的电容器可以采用自身热收缩聚合的方法做成非密封性结构。对于高精度、需密封的电容器,则用[详细]


2017-09电容标识是什么意思

在电容产品上都会有一定的数字标识,而这些数字标识代表着产品的信息。然而不少人在采购的时候会对其上面的数字标识有所忽略。这是因为其根本不懂得这些数字的实际意义,不妨一起跟随小编来了解一下其意思所在吧。今天就以“103电容”为例来详细介绍。 电容上标有103,[详细]


2017-09贴片电容识别方法解析

大家都知道贴片电容识别是有很多方法的。而对于很多人来说,不了解如何识别,因此很容易因为对这一细节的疏忽导致所选购的电容无法发挥其原本性能。甚至还会导致其他的麻烦发生,不妨一起来看看究竟该如何识别其产品信息吧。贴片电容的命名,国内和国外的产家有一些区别,但所包含的参数是一样的。正是因为这样[详细]


2017-09精密电容的优势所在

从诸多方面分析可以判断出电容的品质,而由于制作工艺的不同,因此电容可以分为很多不同的类型。而精密电容就是其中之一,那么对于这样的电容来说,其具有一定的优势,因此在很多要求严格的环境和需求下使用较多。 通常来说,无论是电力设备还是电流中都是需要使用[详细]


2017-09tdk电容命名规则介绍

电容在市场上的品牌居多,而且产品类型居多。为了能够便于采购和选择电容类型,因此会有相关的命名规则。人们可以根据其命名来了解相关的产品信息。那么tdk电容命名规则是怎样的呢?想必大家对于这样的电容命名规则也是倍加关注的。不妨一起来探究一下吧。尺寸:标准电容: C0402-C1005以PF(微微法拉)为单位,并[详细]


2017-09TDK推出普通用FG系列和车载用FA系列积层带导线电容器

积层带导线电容器 支持无卤素的普通用FG系列和车载用FA系列的开发·支持无卤素·广泛的额定电压范围(6.3~630V)和静电容量范围(1pF~100μF)·车载用符合AEC-Q200标准、保证150℃ 2015年1月27日TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出支持无卤素的普通用FG系列和车载用FA系列积层带导线电容器,并将从2015年4月[详细]


2017-09如何看高频贴片电容的误差

任何产品的生产都是有一定误差的,而在规定范围之内的误差都是属于合格产品。对于电容产品的选择来说,必须要注重其误差的选择。相对来说,高品质的产品往往其误差也会比较小一些。所以懂得识别其误差大小也是很关键的。接下来就一起来分析一下高频贴片电容的误差如何识别[详细]


2017-09高温电容的应用

电子元器件中最不可忽视的重要部件就是电容。而由于需求不同,材质不同以及制作的工艺不同,其所适合的范围也是不同的。就拿高温电容来说,这样的电容器其所应用的环境是比较特殊的,能够满足高温环境下的需求。因此对于一些高温环境所需要的电容,选择高温电容就是最梦之[详细]


2017-09单相电机启动电容的接法以及启动方式介绍

电机的起动需要借助一定的配件,那就是电容。没有启动电容的存在,电机是无法正常启动的。不同的电机其所需要的电容自然是不同的,而对于单相电机启动电容来说,其在市场上的应用以及销售都是十分火爆的。今天就来为大家介绍一下其相关的信息。 所谓的单相电机一般是指[详细]


2017-09金属化纸介电容器的结构与特点

金属化纸介电容器的结构与特点 金属化纸介电容器是在涂有醋酸纤维攘的电容器纸上再蒸发一层厚度为0.1μ的金属膜作为电极,然后用这种金属化的纸卷绕成芯子,端面喷金,装上引线并放入外壳内封装而成的。金属化纸介电容器具有以下特点:①体积小,容量大,在相同的容量[详细]


2017-09电容采购信息颇多选择值得信赖的采购平台是关键

对于电容采购信息来说,是很多人都关注的。但是需要关注的不仅仅是哪里销售电容较好,哪里客户需求电容。而更多的是要选择一个能够带给采购人员更多便捷的采购方法。随着网络的不断发展,现如今网络已经成为了诸多人采购的平台。而对于电容采购信息来说更是在网络中无处不[详细]


2017-09国巨电容负责人解析电容器常见故障处理原则

电容器已然成为了诸多电路中不可缺少的关键,而对于这样的配件来说,难免会随着时间或者是使用过程出现的问题等造成不良的影响。因此掌握相关的处理故障的原则是很有必要的。接下来国巨电容原厂工程师赵总就来为大家分析一下常见大型电容器故障处理的原则有哪些。 立即[详细]


2017-09展望信息医疗时代 村田制作所无微不“智”的布局

随着人们生活越来越智能化以及健康医疗政策改革力度的进一步加大,大数据、物联网、电子信息化等正在向医疗健康领域不断渗透,智能医疗也正在逐步走进我们的生活。电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)在电子领域一直以不断创新为使命,在医疗领域里,其医疗级陶瓷电容器、MEMS传感器、无线通信模块[详细]


2017-09纸介电容器的结构与特点

纸介电容器的结构与特点纸介电容器用特制的电容器纸作为介质,铝箔或锡箔作为电极并卷绕成圆柱形,然后接出引线,再经过漫渍处理,用外壳封装或环氧树脂灌封而成。它的结构如图4-10 所示。 纸介电容器具有以下特点:由于介质厚度小(一般仅为6 - 20μm) ,而且电容器纸有较高的抗拉强度,故可卷绕成容量大、体积小[详细]


2017-09电容器在电路中的作用

电容器在电路中的作用 1.电容器的基本特性(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用当把电容器的两个极板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就会集聚在电容器的两个电极板上,在两个极板间形成电压。随着电容器两极板上电荷的不断增加,电容器上的电压也由[详细]


2017-09电源旁路电容的作用解析

电容的作用有很多种,不同的电容其所适用的环境以及能够达到的效果是不同的。因此在这个领域中可以分为很多不同的类型,旁路电容就是其中之一。那么对于电源旁路电容来说,有怎样的作用呢?从专业的角度来说,旁路电容是一种能够将高频与低频电流中的高频成分进行旁路滤掉的电容。也就是说将其中的噪音信号进行[详细]


2017-09村田:噪声对策中如何改善WLAN的接收灵敏度?

来源:村田中文社区近年来,各种集成中都安装了WLAN,使用通信网络的服务在逐渐增加。但是,想要舒适地使用这些服务,就必须保证足够的通信速度。IEEE802.11n、11ac等WLAN的通信速度确实很快,但事实上如果集成本身的接收灵敏度差的话也没有任何用处。如果WLAN的通信频段和相同频带的噪声共同存在于设备中的话,[详细]


2017-09国巨、奇力新被动元件厂强攻车用市场

被动元件厂积极转攻车用电子领域,国巨(2327)寄望今年占直接销售比重达6%,中长期向10%迈进;奇力新(2456)车用產品比重明年挑战翻倍;日系大厂村田制作(Murata)因攻苹果、车用电子有成,上季合併纯益(2015年7~9月)创下单季歷史新高纪录,不仅大赚新台币187亿元[详细]


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