高频陶瓷

时间:2024-06-23 03:21:07编辑:小早

电磁炉用什么面板好 陶瓷的好吗

挑选电磁炉,除了要关注功率等一些重要资料指标以及电磁炉所具备的不同加热功能以外,消费者最为直观的应该就是面板了。所以,很多消费者在购买电磁炉的时候往往都是根据对于电磁炉面板的喜好而决定是否购买的。而面板因为在使用的过程中也会由于加热、摩擦等原因使得表面出现问题,所以选择电磁炉的时候,就更有注意面板的选择。 其实电磁炉的面板必须是抗磁材料,所以人们选用陶瓷微晶玻璃来制造电磁炉的面板。电磁炉品质好坏,取决于高频大功率电晶体和陶瓷微晶玻璃面板的品质优劣。目前市面上的电磁炉,常用的面板有两种,分别是陶瓷面板和钢化玻璃面板,电磁炉的面板并不参与加热,所以面板的温度最高不会超过一百二十度,也就是说面板的温度是锅的热量传到面板上的,从实际使用的角度看, 陶瓷面板好于钢化玻璃面板。 目前国内大部分的微晶顶板的电磁炉面板都是国产的,当然一些好品牌的可能是德国进口的,这种进口的Schott面板表面光亮,顺滑,精致,看起来很高档,是人们很喜欢的款式。陶瓷顶板也有外国进口的顶板,一般是白色的陶瓷,也是很光洁的,这也是人们喜欢的一种款式之一。另外的电磁炉面板大多是国产的,在国产中又有不同的等级,其中以a级别的最好了,是高温烧成的一体式的,板面还算光滑。C级别的板面容易变色,所以这种是价位最低的,品质最差的。 以上就是有关电磁炉面板的简单介绍,希望在阅读完上文后,广大消费者都可以购买到适合自己家庭使用的电磁炉。


高频瓷和95瓷,有哪些区别,应用在电热管中哪种更好?

高频瓷的介电损耗(tgδ)比较小,种类比较多。
目前市场上的高频瓷主要是“滑石瓷),属MgO—Al2O3—SiO2系,主晶相为偏硅酸镁,斜顽辉石结构。
tgδ约0.0004,
热膨胀系数 α约 6.9~7.8×10^(-6)/K,
热导率λ 2.51 W/m•K
击穿电压(MV/m)13
耐急冷急热的性能差。

95瓷属氧化铝陶瓷,氧化铝含量约96%,主晶相为刚玉(α—Al2O3),
tgδ约0.0003,
热膨胀系数 α约 6.7×10^(-6)/K,
热导率λ 31.77 W/m•K
击穿电压(MV/m)14
耐急冷急热的性能好,加热到400℃直接扔到冷水中不会炸裂。

显然,电热管的绝缘导热选用95瓷更好。

现在市场上的电热管的绝缘导热有用75瓷的。


高压陶瓷电容的特点有哪些?

高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用
高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用
高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一
因为电力系统的特殊性:交流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零
高压陶瓷电容优点1、容量损耗随温度频率具高稳定性
2、特殊的串联结构适合于高电压极长期工作可靠性
3、高电流爬升速率并适用于大电流回路无感型结构
电容器的需求越大,无法避免一个社会现象
高仿,小作坊,假货这种趋势在这个市场不断的扩大
购买电容我们要擦亮眼睛,要选择正规的厂家


高压陶瓷电容有哪些优点?

不同的场合里电容的叫法也不一样,例如陶瓷电容、高压陶瓷电容、瓷片电容等等,在不同的场合,它们的作用和应用也不一样,接下来小编为你们讲解高压陶瓷电容的优点和作用
高压陶瓷电容:即使用在电力系统中的高压陶瓷电容器,一般如电力系统的计量,储能,分压等产品中,都会用到高压陶瓷电容器
高压陶瓷电容在LED灯行业已有广泛的应用和不轻的地位,高压陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成
高压陶瓷电容的优点1.高电流爬高速率并适用于大电流回路无感型构造 2.容量损耗随温度频率具高稳定性 3.特别的串联构造适合于高电压极长时间作业可靠性 4.耐高压性能好,美志电子出产的高压电容,额外电压超越200kv,耐压值大于500kv高压陶瓷电容的作用:1.高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰
特别适合在电视接收机和扫描等电路中使用
2.在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点
近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用
高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一3.高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备
因为电力系统的特殊性:交流电压高,高频,处于室外环境中(-40度到+60度),雷击电压/电流大,等等各种因素,造成了高压陶瓷电容器在研发和生产中一直处于困境:环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零


高频无铅焊台与普通恒温焊台的性能有何区别

无铅高频焊台摒弃了传统控温烙铁所采用的电阻式陶瓷发热体的概念,即采用高频涡流发热原理(感应加热原理)。为取得一定的温度来进行焊接,必然要选择相应的加热方式,有传导、对流、辐射等,传统的控温烙铁采用传导的方式,即陶瓷发热体产生一定的热能通过接触传导给烙铁头并储能使其达到满足焊接的温度;

A:电磁式焊台采用高频涡流加热原理,使烙铁头本身发热,消除热传导过程,减小热量损耗,使升温和回温速度迅速。

当发热芯通以380K的高频交流电后,发热芯线圈中便会产生交变的磁场,此时装在发热芯前端的烙铁头便会有磁力线穿过(如图1),由于磁场强度的变化,在烙铁头部位便会产生环形闭合状的感应电流(如图2),这一感应电流叫做涡流,由于电流具有热效应,因此烙铁头发热,温度迅速升高。



B:无铅高频焊台温度感应器前置,焊接过程中烙铁头直接作用于焊接部位,烙铁头温度如何直接影响焊接品质是否良好,因此反映并控制烙铁咀尖部的真正温度是至关重要的。普通恒温焊台的传感器通常距离烙铁头头部有20mm左右的距离,其反映的温度非烙铁头嘴部实际温度;而无铅高频焊台的传感器能伸至于烙铁头的头部,敏感的反映头部温度,即焊接点的实际温度,从而使热能的补偿和关断更灵敏。

C:基于以上A、B两点,无铅高频焊台不但适用于无铅焊接,同样也适用于大焊点焊接、快速连续焊接和规定低温焊接。不需闲置很高的温度,当感应烙铁头温度有所下降的瞬间,90W功率的加热动力使热能即刻喷薄而出,完成良好的焊接,不会因冷焊而造成连接不牢等现象。
D:一般恒温焊台如936型,多数情况下发热芯都不是自然损坏,而是在发热体固定不够理想的状态下由人为因素造成。无铅高频焊台则采用特殊的卡口式固定方式使发热体(感应线圈)与手柄握把科学地固定成一体,从而避免了因为扭动烙铁头或发热体而造成引丝折断或电路短路现象.


万用表怎么测量电容

若想要测量电压、电流、电容、电阻等方面的数值的话,一般都需要使用万用表来进行测量,可是很多人对于如何使用万用表不怎么了解,那么万用表怎么测量电容呢?下面和小编一起来学习一下吧。

万用表怎么测量电容
1、如果想要使用万用表来测量电容的话,那么需要使用万用表的电容档来进行测量。万用表如果是根据显示方式来分的话,一般可以被分为指针万用表和数字万用表两种。
2、如果是使用数字万用表来测量电容的话,那么在测量电容之前,一定要对电容进行放电,从而确保数字万用表的使用安全。假如电容比较小的话,那么只要将电容两端进行短接几秒即可。假如电容比较大的话,那么就需要接一个负载,当电容的电量被消耗掉以后,才可以开始进行测量。

3、使用数字万用表测量电容的时候,首先需要根据电容的容量来选择合适的量程,然后要把万用表的功能按钮旋转到电容测量档,还要把电容的2个引脚直接插入到万用表的CX插孔上,然后只要查看LCD显示屏上所显示的数字就可以了,这个数字就是测量出来的电容了。
4、如果是使用指针万用表来测量电容的话,那么首先要把万用表的指针打到1K或者是100欧姆档的位置处,然后分别把红黑表笔连接到需要被检测的电容器的两个电极上。一定要注意不要把红黑表笔插错位置了,其中红笔一定要插在标有CX的插口上。

5、假如发现万用表的指针即将接近0的话,那么就需要向无穷大的方向走,当发现在某处停下来的时候,就说明这个电容器是好的。停留位置越接近无穷大方向的话,就说明电容器的质量越好,反之就说明电容器的漏电情况越多。
6、假如万用表的指针很快就跑到0的位置或者是靠近0的位置,那么就意味着电容器的两极出现了短路问题,已经不可以再使用了。假如发现万用表的指针没有反应的话,那么就说明电容器的内部连接出现了问题,或者是已经断开了,所以也是无法再使用了。

万用表是比较精密的测量仪器,所以在使用的时候一定要小心谨慎,一定要根据操作要求来进行测量,避免对仪器造成损坏。以上就是关于万用表怎么测量电容的详细介绍,希望可以帮助到大家。


电容用万用表怎么测量

问题一:数字式万用表如何检测电容 检测电容? 是使用数字万用表检测电容好坏吧? 这要看你是锭量电容容量,还是测量电容好坏了,如果测量电容容量的话,使用电容挡,测量电容容量,测量前先将电容短接放电以后,然后将万用表打到电容挡(F)选择适应的量程然后将电容插入Cx测试插孔,进行测量电容容量,一般比如100μF的电容,测量电容容量出来是98或99μF都为正常,如果测量电容好坏的话,可以选择用电阻挡或用二极管档通过测量电容两个电极之间的阻值来判断电容是否损坏,如果被测电容两个电极阻值为001说明电容内部击穿。

问题二:请问用数字万用表怎么测量电容好坏 因为电容具有充电特性,因此采用电阻档就OK了。
先将电阻档调至最高档位,观察数值,如果电容坏了的话,也就是电容击穿短路,电阻应显示为0欧姆。如果没有坏,应该是从一个数值到无穷大。

问题三:数字万用表怎么测量电容 如果有电容档的数字万能表,则选20Uf的档位直接测量就是。 如果没有电容测量功能,则使用电阻档的最高档位(20M档),万能表的两支表笔接触电容器两脚的初期,万能表会显示一定的数据,随后这个数据不断变大(电容器在充电且充电电流在不断减小),最后显示出“1”的符号(也就是无穷大的意思),则这个电容器基本上是好的(具体容量不可能测量出来)。 之所以使用最大的电阻档,是因为最大电阻档的电流最小,电容器的充电过程较为长,容易被我们看出。小电阻档可能数字一跳就成“1”了,不好识别。

问题四:怎么样使用万用表测电容? 数字万用表直接可以测量电容值,水泵电容正好在其测量范围内。
指针式万用表,要测电容器容量,一般用比较法,也就是:找一个差不多容量的电容,如10微法电容(不用找耐压相同的),用R×1K档量一下,看指针摆动的最大幅度,再量水泵电容,正反测量几次,比较两者的幅度,就可以判断出电容量了。
电容是否击穿,量一下就知道,就不在我们讨论之中了。

问题五:用数字万用表怎么判断一般电容的好坏? 用二极管档或电阻档测,先短接电容的二个脚进行放电,然后红表笔接正极,黑表笔接负极,如果有数据并且这个数据一直在增大,最后显示1,一般就是好的,果没反应就换合适的电阻档,如果老是显示1就是已击穿开路,如果数值在50以内是内部短路了。

问题六:怎么样用万用表测量电容的容量 只有电容跟万用表 1. 如果你的万用表是数字式万用表,有专门测量电容的挡位,选对挡位,把电容两脚 *** 测量电容专用的插孔中就可以直接读出电容数值来;
2. 如果你的万用表是指针式万用表,那就要用欧姆档(1k档),用两只表笔分别接电容的两脚,根据表针挥动的幅度估测容量。

问题七:怎样用数字万用表检测电容 怎样用万用表检测电容器电容器是一种最为常用的电子元件。电容器的外形及电路符号缤?-10所示。电容器的通用文字符号为“C”。电容器主要由金属电极、介质层和电极引线组成,两电极是相互绝缘的。因此,它具有“隔直流通交流”的基本性能。
用数字万用表检测电容器,可按以下方法进行。
一、用电容档直接检测  某些数字万用表具有测量电容的功能,其量程分为2000p、20n、200n、2μ和20μ五档。测量时可将已放电的电容两引脚直接插入表板上的Cx插孔,选取适当的量程后就可读取显示数据。  2000p档,宜于测量小于2000pF的电容;20n档,宜于测量2000pF至20nF之间的电容;200n档,宜于测量20nF至200nF之间的电容;2μ档,宜于测量200nF至2μF之间的电容;20μ档,宜于测量2μF至20μF之间的电容。  经验证明,有些型号的数字万用表(例如DT890B+)在测量50pF以下的小容量电容器时误差较大,测量20pF以下电容几乎没有参考价值。此时可采用串联法测量小值电容。方法是:先找一只220pF左右的电容,用数字万用表测出其实际容量C1,然后把待测小电容与之并联测出其总容量C2,则两者之差(C1-C2)即是待测小电容的容量。用此法测量1~20pF的小容量电容很准确。  二、用电阻档检测  实践证明,利用数字万用表也可观察电容器的充电过程,这实际上是以离散的数字量反映充电电压的变化情况。设数字万用表的测量速率为n次/秒,则在观察电容器的充电过程中,每秒钟即可看到n个彼此独立且依次增大的读数。根据数字万用表的这一显示特点,可以检测电容器的好坏和估测电容量的大小。下面介绍的是使用数字万用表电阻档检测电容器的方法,对于未设置电容档的仪表很有实用价值。此方法适用于测量0.1μF~几千微法的大容量电容器。  1. 测量操作方法  如图5-11(a)所示,将数字万用表拨至合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器Cx的两极,这时显示值将从“000”开始逐渐增加,直至显示溢出符号“1”。若始终显示“000”,说明电容器内部短路;若始终显示溢出,则可能时电容器内部极间开路,也可能时所选择的电阻档不合适。检查电解电容器时需要注意,红表笔(带正电)接电容器正极,黑表笔接电容器负极。
2. 测量原理  用电阻档测量电容器的测量原理如图5-11(b)所示。测量时,正电源经过标准电阻R0向被测电容器Cx充电,刚开始充电的瞬间,因为Vc =0,所以显示“000”。随着Vc 逐渐升高,显示值随之增大。当Vc =2VR 时,仪表开始显示溢出符号“1”。充电时间t为显示值从“000”变化到溢出所需要的时间,该段时间间隔可用石英表测出。
3. 使用DT830型数字万用表估测电容量的实测数据  使用DT830型数字万用表估测0.1μF~几千微法电容器的电容量时,可按照表5-1选择电阻档,表中给出了可测电容的范围及相对应的充电时间。表中所列数据对于其他型号的数字万用表也有参考价值。  选择电阻档量程的原则是:当电容量较小时宜选用高阻档,而电容量较大时应选用低阻档。若用高阻档估测大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间将持续很久;若用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间极短,仪表会一直显示溢出,看不到变化过程。
三、用电压档检测  用数字万用表直流电压档检测电容器,实际上是一种间接测量法,此法可测量220pF~1μF的小容量电容器,并且能精确测出电容器漏电流的大小。  1. 测量方法及原理  测量电路如图5-12所示,E为外接的1.5V干电池。将数......>>

问题八:如何用万用表测量大容量电容参数 摘 要:电子爱好者在进行电子设备维修及电子电路制作过程中,经常要测量大容量电容的相关参数,尤其是大容量电容的容量、极限耐压和漏电流。在业余条件下,一般没有电容表,数字万用表测量电容容量的上限也就是几百uF,对于几千乃至上万uF的电容的测量就有些无能为力了。那么,在业余条件下,利用手头的现有工具,有没有一套简单易行,又较为精确的测量大电容的方法呢?

问题九:如何用万用表测量电容正负极 电容只有电解电容分正负极,电容上都有极型标识,如负极的引脚短,负极一侧有白色的线条等。不知道极性的电解电容可用万用表的电阻挡测量其极性。 我们知道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)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。 测量时,先假定某极为“ + ”极揣让其与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),然后将电容器放电(既两根引线碰一下),两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针最后停留的位置靠左(阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。 测量时最好选用 R*100 或 R*1K 挡。


电容怎么使用电容?

1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。
云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。
2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的最高环境温度)等。
3、额定电压(UR):在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。
电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响。电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿。在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生。对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流峰值电压之和不的超过直流电压额定值。
4、损耗角正切(tgδ):在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率。
这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示。图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻。对于电子设备来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小。
这个关系用下式来表达: tgδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性。
5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示。
补充:
1、电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
电容容量的大小就是表示能贮存电能的大小,电容对交流信号的阻碍作用称为容抗,它与交流信号的频率和电容量有关。
容抗XC=1/2πf c (f表示交流信号的频率,C表示电容容量)电话机中常用电容的种类有电解电容、瓷片电容、贴片电容、独石电容、钽电容和涤纶电容等。
2、识别方法:电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同,分直标法、色标法和数标法3种。电容的基本单位用法拉(F)表示,其它单位还有:毫法(mF)、微法(μF)/mju:/、纳法(nF)、皮法(pF)。其中:1法拉=1000毫法(mF),1毫法=1000微法(μF),1微法=1000纳法(nF),1纳法=1000皮法(pF)
容量大的电容其容量值在电容上直接标明,如10 μF/16V
容量小的电容其容量值在电容上用字母表示或数字表示
字母表示法:1m=1000 μF 1P2=1.2PF 1n=1000PF
数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
如:102表示10×102PF=1000PF 224表示22×104PF=0.22 μF
3、电容容量误差表
符 号 F G J K L M
允许误差 ±1% ±2% ±5% ±10% ±15% ±20%
如:一瓷片电容为104J表示容量为0. 1 μF、误差为±5%。
6使用寿命:电容器的使用寿命随温度的增加而减小。主要原因是温度加速化学反应而使介质随时间退化。
7绝缘电阻:由于温升引起电子活动增加,因此温度升高将使绝缘电阻降低。
电容器包括固定电容器和可变电容器两大类,其中固定电容器又可根据所使用的介质材料分为云母电容器、陶瓷电容器、纸/塑料薄膜电容器、电解电容器和玻璃釉电容器等;可变电容器也可以是玻璃、空气或陶瓷介质结构。以下附表列出了常见电容器的字母符号。
电容分类介绍
名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
符号:
电容量:40p--4μ
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容(CB)
符号:
电容量:10p--1μ
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容(CBB)
符号:
电容量:1000p--10μ
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容(CY)
符号:
电容量:10p--0。1μ
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容(CC)
符号:
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容(CT)
符号:
电容量:10p--4。7μ
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容(CI)
符号:
电容量:10p--0。1μ
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:
电容量:0。47--10000μ
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
符号:
电容量:0。1--1000μ
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
名称:独石电容
最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1ΜF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般。

就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q值较高,也稍贵.


上一篇:电磁炉电路板多少钱

下一篇:防辐射电磁炉