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[导读]为增进大家对电容的认识,本文将对贴片钽电容的优缺点、贴片钽电容的正负极判断方法以及贴片钽电容的读数方法予以介绍。

电容在电路中有很多应用,电子、自动化等专业的朋友对电容更是十分熟悉。为增进大家对电容的认识,本文将对贴片钽电容的优缺点、贴片钽电容的正负极判断方法以及贴片钽电容的读数方法予以介绍。如果你对贴片钽电容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、贴片钽电容优缺点

(一)优点

1.体积小

2.使用温度范围宽,耐高温

3.寿命长,绝缘电阻高,漏电流小

4.容量误差小

5.等效串联电阻小(ESR),高频性能好

(二)缺点

1.耐电压不够高

2.电流小

3.价格高

贴片钽电容的全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽氧化物做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,贴片钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

虽然贴片钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频纹波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。导致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为,正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸,和在使用电压合适的情况请,电路峰值输出电流过大导致贴片电容爆炸,这两种情况。有些客户在不懂耐压的情况下就会容易造成贴片钽电解电容耐压击穿,轻则烧焦重则爆裂。望广大客户在使用贴片钽电容之前参考使用手册,贴片钽电容一般情况下是不会爆炸的,请大家放心使用!

二、贴片钽电容正负极判别

贴片钽电容有一端是标有一横线,是贴片钽电容的正极,另外一端是负极。引线钽电容腿长的一端是正极,腿短一端是负极。

贴片钽电容是极性电容,正负极不能接反,万一接反,该钽电容就不起作用或者失效。

贴片钽电容的正负极区分和测量钽电容上面有标志的黑块为负极。在PCB上电容位置上有两个半圆,涂颜色的半圆对应的引脚为负极。也有用引脚长短来区别正负极长脚为正,短脚为负。

当我们不知道贴片钽电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻,只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。

三、贴片钽电容读数方法

在购买电子元器件的时候,不仅要注重品牌与品质的选择,更要注重参数的选择。符合实际需求的参数选择才能保障选择的精准无误。因此必须要掌握如何识别相关标识,今天就来分享一下贴片钽电容怎么读数,让大家可以更精准的识别相关信息。

对于一些不了解的钽电容来说,必须要由外包装来识别,钽电容与铝电解电容可以通过本体来识别。不过不同品牌的电容的表示方法不一样。各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:

第一部分:用字母表示名称,电容器为C。第二部分:用字母表示材料。第三部分:用数字表示分类。第四部分:用数字表示序号。进口电容器的标识方法:进口电容器一般有6项组成。

第一项:用字母表示类别。

第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。

第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,备注:温度系数的单位10e-6/℃;允许偏差是%。

第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。

第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10的幂。当有小数时,用R或P表示。普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。

第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。进口的,以477A71N13为例,后边六位分别与上述六项对应。

以上就是小编这次想要和大家分享的有关的贴片钽电容的内容,希望大家对本次分享的内容已经具有一定的了解。如果您想要看不同类别的文章,可以在网页顶部选择相应的频道哦。

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