村田电容料号说明

GRM————表示镀锡电极品(普通贴片陶瓷电容)

常用的村田贴片电容就是GRM普通贴片陶瓷电容与GNM普通贴片排容。

18————表示尺寸(长*宽)(1.6*0.8mm)

国内通用尺寸表示是(长*宽)1.6*0.8mm(单位为mm).国际上通用尺寸表示是用英0603(单位为inch)。

村田的常用代码有03/15/18/21/31/32/42/43/55等/具体的对应值如下:

快乐时时彩03----0.6*0.3mm----0201 15----1.0*0.5mm----0402

18----1.6*0.8mm----0603 21----2.0*1.25mm----0805

31----3.2*1.6mm----1206 32----3.2*2.5mm----1210

快乐时时彩42----4.5*2.0mm----1808 43----4.5*3.2mm----1812

55----5.7*5.0mm----2220

8———— 表示厚度(T) (0.8mm)

快乐时时彩常用厚度村田代码有5/6/8/9/B/C/E等/具体的对应值如下:

5----0.5mm 6----0.6mm 8----0.8mm 9----0.9mm

快乐时时彩B----1.25mm C----1.6mm E----2.5mm

R7 ————表示材质(X7R)

常用材质村田代码有5C/R6/R7/F5等/具体的对应值如下:

5C----COG/NPO/CH R6----X5R

R7----X7R F5-----Y5V

5C工作温度是-55度——+125度/温度系数是0+-30ppm/度;

快乐时时彩R6工作温度是-55度——+85度/温度系数是+-15%;

R7工作温度是-55度——+125度/温度系数是+-15%;

F5工作温度是-30度——+85度/温度系数是+22/82%

100pf以下小容值的一般采用5C材质/100PF——1uf的一般采用R7材质/1uf以上一般采用R6材质/精度要求不高的一般采用F5材质/材质的选用直接影响到电容值的精度与耐温度情况

1C ————表示额定电压(DC16V)

常用电压村田表示有0j/1A/1C/1E/1H等/对应值如下:

快乐时时彩0J------6.3V 1A------10V

快乐时时彩1C------16V 1E-----25V 1H-----50V

村田贴片电容的种类和特点

快乐时时彩单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件

就村田公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的材质的规格、不同的规格有不同的用途

快乐时时彩下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意 、不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法、这里我们引用的是村田公司的命名方法、其他公司的产品请参照该公司的产品手册

NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同、在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同、随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同、所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器

一 NPO电容器

快乐时时彩NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器、它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的、 NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一、在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0

一 X7R电容器

X 代表电容最低可工作在 -55℃

7 代表电容最高可工作在 +125℃

R 代表容值随温度的变化为 ±15%

一 Y5V电容器

Y5V正常工作温度范围在-30℃~+85℃、 对应的电容容量变化为+22~-82%

快乐时时彩而Z5U 正常工作温度范围在+10℃~+85℃

对应的电容容量变化为+22~-56%

村田陶瓷电容器用途多种多样,它在不同的电路中发挥不同功能。

典型的陶瓷电容器用途分为4种,分别为耦合、去耦合、平滑、滤波器。

耦合

村田陶瓷电容器用于耦合功能时,其直流成分将不通过而仅通过其交流成分的这一特性得以充分发挥,在需要从直流+交流成分中分离出交流成分时使用。

由于电路上的晶体管及IC等有源元件的工作条件各不相同,因此,需要对每个电路进行理想的工作条件设置后再分离出需要的交流信号。

所谓耦合,即在电路间进行结合的意思。如其字面含义,通过耦合电容器可在电路间进行结合使用。

去耦合

电路上的电源线中存在电容及电感成分,由于其产生的影响,一旦电源线的电压波动较大,则电路的工作将会变得极不稳定。极端情况下,电源波动将会在信号线上重叠从而产生错误信号。

快乐时时彩因此,为了将电源处流入的干扰引至接地部分,且针对IC等元件负载电流的急剧变化持续提供稳定电流,将使用去耦合电容器。

即使在干扰重叠的状态下,通过去耦合电容器,也可将干扰引至接地部分。

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