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                贴片电容型号:0201/0402/0603/0805/1206/1210
                产业特点
                • *柔性端头(SUPERTERM)防止机械〓性裂缝;
                • *耐高压,耐高温,高精密;
                • *贴片式设计可适用于∩波峰焊及回流焊;
                • *高可靠性,符合RoHS规范;
                应用范围
                • *手机、平板计算机
                • *家电用品
                • *手提式设∴备
                应用范围
                • *工业用
                • *医疗用
                • *  LED照明
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                MLCC叠层片式电容器

                通常所↑说的陶瓷贴片电容是指MLCC,即多层陶瓷片式电容(Multilayer Ceramic Capacitors)。
                常规贴片电容按材料分为COG(NPO),X7R,Y5V,其引脚封装有0201,0402,0603.0805.1206,1210,1812,1825,2225.
                多层陶瓷电∞容(MLCC)是由平行的陶瓷材料和电极材料层叠而成。

                电容作用:

                1)旁路
                旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能↙够被充电,并向器件进行放电。为尽⌒量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器】件的供电电源管脚和地管脚。 这能够很好地防止输入值过大而导致的㊣ 地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
                2)去耦
                去耦,又称解耦。 从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿☉比较陡峭的时候,电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯∴片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实▓际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
                去耦电容就是起到一※个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的☆耦合干扰。将旁路电容和去耦电容结合起来▲将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电〖容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提高一条低阻抗泄防途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般』较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰【作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他」们的本质区别。
                3)滤波
                从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际⊙上超过1μF 的电▆容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以△频率高后反而阻抗会增大。有时会ㄨ看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容通低频,小电容通高№频。电容的作用就是通高阻低,通高频阻低频。电容越大低频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信∑号频率越高则衰减越大,可卐很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水々的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是▼充电,放电々的过程。
                4)储能
                储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换器引线传送至电源的输出端。电☉压额定值为40~450VDC、电容值在220~150 000μF 之间的铝电解电容器(如EPCOS 公司的B43504 或B43505)是较为常用的。根据不同的电源要求,器件有时会采用串联、并联或其组合的形式,对于功率级超过10KW 的电源,通常采用体积较大的罐形螺旋端子电容器。

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