陶瓷电容的标记
般来说,音频控制器和分频器之中使用的电容器都是高频陶瓷电容器,因为它们的容量比较大,采用金属—塑料薄膜可以获得更好的音质。其次,在滤波电容器之中,其容量特性决定了使用电解电容器的效果会更好,但使用过程之中要注意抑制高频阻抗的上升。因此,在识别陶瓷片式电容器的规格时,可以通过判断电路的电压和特性来快速识别陶瓷片式电容器,在识别时也可以参考电阻器规格的识别方法。
般来说,音频控制器和分频器之中使用的电容器都是高频陶瓷电容器,因为它们的容量比较大,采用金属—塑料薄膜可以获得更好的音质。其次,在滤波电容器之中,其容量特性决定了使用电解电容器的效果会更好,但使用过程之中要注意抑制高频阻抗的上升。因此,在识别陶瓷片式电容器的规格时,可以通过判断电路的电压和特性来快速识别陶瓷片式电容器,在识别时也可以参考电阻器规格的识别方法。
般来说,音频控制器和分频器之中使用的电容器都是高频陶瓷电容器,因为它们的容量比较大,采用金属—塑料薄膜可以获得更好的音质。其次,在滤波电容器之中,其容量特性决定了使用电解电容器的效果会更好,但使用过程之中要注意抑制高频阻抗的上升。因此,在识别陶瓷片式电容器的规格时,可以通过判断电路的电压和特性来快速识别陶瓷片式电容器,在识别时也可以参考电阻器规格的识别方法。
般来说,音频控制器和分频器之中使用的电容器都是高频陶瓷电容器,因为它们的容量比较大,采用金属—塑料薄膜可以获得更好的音质。其次,在滤波电容器之中,其容量特性决定了使用电解电容器的效果会更好,但使用过程之中要注意抑制高频阻抗的上升。因此,在识别陶瓷片式电容器的规格时,可以通过判断电路的电压和特性来快速识别陶瓷片式电容器,在识别时也可以参考电阻器规格的识别方法。
瓷电容器的读数方法与电阻法的读数方法基本相同。读方法有三种:分色法、数字标准法和直接标记法。瓷电容器的基本单位是法拉(F),其他单位有:毫米波其中1法拉=1000纳米法(MF),1毫米波=1000微米法(μF),1微米=1000纳米法(NF),1纳米法=1000纳米法(PF),1纳米法=1000纳米法(PF),1纳米法=1000皮肤(PF)。
大容量陶瓷芯片的电容直接标注在电容之上,如10μF/16V。
小容量陶瓷电容器在电容器之上用字母或数字表示。
字母表示:2m=2000μF,1P2o1.2PF,2n2000PF
数字表示法:三位数字的表示法也称为电容的数字表示法。三位数的后两位是标称容量的有效数字,第三位代表有效数字之后零的个数,均为PF。
例如,211表示额定容量为210pF。
如何读取陶瓷芯片的电容。
额定容量为21x10(4)PF。
这种表示法有一种特殊情况,即第三个数字用“9”表示时,容量用一个有效数乘以10的—1次方来表示。例如,219是指示器容量21x(10-1)pf=2.1pf。
陶瓷电容器的优点、缺点及功能。
陶瓷电容器的优点:容量损耗大,温度稳定,频率稳定。适用于高可靠性、高电流爬升率的高压长期工作,适用于大电流回路的无意义结构。缺点是容量比较小。
陶瓷电容器常用于音频和高频电子电路之中。常见的陶瓷电容器容量很小,一般从几个PF到几个UF。它们与其他类型的电容器本质之上是相同的。陶瓷电容器具有更好的高频特性,通常在电路之中执行耦合、滤波、藕合和振荡等功能。
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