Что такое конденсатор 333J. Какие у него основные характеристики. Как расшифровать его маркировку. Где применяется конденсатор 333J. Каковы его преимущества и недостатки.
Основные характеристики конденсатора 333J
Конденсатор 333J — это металлопленочный конденсатор с емкостью 0,033 мкФ и допустимым отклонением ±5%. Давайте разберем его основные характеристики:
- Емкость: 0,033 мкФ (33 нФ или 33000 пФ)
- Допуск: ±5%
- Рабочее напряжение: 100 В постоянного тока
- Тип диэлектрика: полиэстер или полипропилен
- Конструкция: металлизированная пленка
- Рабочая температура: от -55°C до +125°C
Расшифровка маркировки 333J
Маркировка 333J на корпусе конденсатора несет в себе важную информацию о его параметрах:
- 333 — номинальная емкость. Первые две цифры (33) обозначают значащие цифры, а третья (3) — количество нулей. Таким образом, 33000 пФ или 0,033 мкФ.
- J — допуск ±5%
Буква J в конце маркировки обозначает допуск ±5%. Другие возможные обозначения допуска:
- F: ±1%
- G: ±2%
- H: ±3%
- K: ±10%
- M: ±20%
Области применения конденсатора 333J
Конденсаторы типа 333J широко используются в различных электронных схемах благодаря своим характеристикам. Основные области применения включают:
- Фильтрация высокочастотных помех
- Развязка в цепях питания
- Формирование RC-цепочек
- Накопление заряда в импульсных схемах
- Коррекция частотных характеристик усилителей
- Создание колебательных контуров
Эти конденсаторы часто можно встретить в источниках питания, аудиотехнике, измерительном оборудовании и промышленной электронике.
Преимущества металлопленочных конденсаторов
Конденсаторы 333J относятся к классу металлопленочных конденсаторов, которые обладают рядом важных преимуществ:
- Высокая стабильность емкости при изменении температуры
- Низкие диэлектрические потери
- Хорошая работа на высоких частотах
- Длительный срок службы
- Самовосстановление при пробоях
- Низкий уровень собственных шумов
Благодаря этим качествам, металлопленочные конденсаторы широко применяются в прецизионных и высокочастотных схемах.
Сравнение с другими типами конденсаторов
Как конденсатор 333J соотносится с другими распространенными типами конденсаторов? Давайте сравним их ключевые характеристики:
Тип конденсатора | Преимущества | Недостатки |
---|---|---|
Металлопленочный (333J) | Стабильность, низкие потери | Относительно высокая цена |
Керамический | Компактность, низкая цена | Нестабильность при изменении напряжения |
Электролитический | Большая емкость | Полярность, утечки тока |
Как видно, металлопленочные конденсаторы типа 333J занимают промежуточное положение, сочетая хорошие электрические характеристики с приемлемыми габаритами.
Особенности монтажа и эксплуатации
При работе с конденсаторами 333J следует учитывать несколько важных моментов:
- Соблюдение полярности не требуется — эти конденсаторы неполярные
- Необходимо учитывать температурный коэффициент емкости при проектировании
- Следует избегать превышения максимального рабочего напряжения
- При пайке важно не перегревать выводы во избежание повреждения конденсатора
- В условиях повышенной влажности рекомендуется дополнительная защита от коррозии
Правильный монтаж и эксплуатация в допустимых режимах обеспечат долгую и надежную работу конденсатора 333J в составе электронных устройств.
Выбор аналогов конденсатора 333J
При отсутствии конденсатора 333J можно подобрать близкие аналоги. На что следует обратить внимание?
- Емкость — можно использовать номиналы в диапазоне 0,03-0,039 мкФ
- Рабочее напряжение — не ниже 100 В
- Допуск — желательно не хуже ±10%
- Тип диэлектрика — полиэстер или полипропилен
- Конструкция — металлизированная пленка
Подходящими заменами могут быть конденсаторы с маркировкой 333K, 393J, 303J. При замене важно учитывать не только номинальные параметры, но и особенности поведения конденсатора в конкретной схеме.
Тенденции развития пленочных конденсаторов
Технология производства металлопленочных конденсаторов продолжает совершенствоваться. Какие тенденции наблюдаются в этой области?
- Уменьшение габаритов при сохранении характеристик
- Повышение рабочих напряжений и температур
- Улучшение частотных свойств
- Снижение себестоимости производства
- Разработка новых диэлектрических материалов
Эти направления развития позволят расширить области применения металлопленочных конденсаторов и улучшить характеристики электронных устройств.
Cbb81/общего Использования Высоковольтный Конденсатор 2000v 333j Dc Конденсатор Высокочастотный Фильтр Цепи
Краткая информация
- Модели:
CBB81 0,033 мкФ 2000V
- Тип:
Полипропиленовый пленочный конденсатор
- Емкость:
0,033 мкФ
- Толерантность:
5%, J +-5% K +-10%, 5%
- Происхождение товара:
Zhejiang, China
- Наименование:
Осберт
- Тип упаковки:
Сквозное отверстие
- Номинальное напряжение:
2000V
- Рабочая температура:
40/085/21, 40/085/21
- Применение:
Размеры высоковольтных чип конденсаторов Murata
Схемы включения X и Y конденсаторов в фильтрах сетевых источников питанияТехнические характеристики и маркировка высоковольтных конденсаторов Murata для сетей 250 В AC В отличие от керамических чип конденсаторов к конденсаторам для сетей 250 В AC предъявляются особые требования, которые отражены в соответствующих стандартах безопасности на конденсаторы подавления электромагнитных помех (ЭМП), например EN132400. X и Y конденсаторы эффективны против различных видов ЭМП. X конденсаторы, которые подключаются между фазами, используют для подавления симметричной помехи (синфазный режим). Они применяются в приложениях, где неисправность конденсатора не приведет к опасному электрическому удару. В соответствии с EN132400, X конденсаторы разделены на три подкласса согласно пиковому импульсному напряжению, которому они подвергаются при тестировании. Эти пиковые напряжения могут быть вызваны молнией или коммутационными процессами в соседнем оборудовании и в самом устройстве, где используется конденсатор, чтобы подавить помехи. Y конденсаторы, которые подключаются между фазой и нейтралью, эффективны при подавлении асимметричной (дифференциальной) помехи. Используются там, где неисправность конденсатора может привести к электрическому удару. Y конденсаторы имеют ограниченную емкость, чтобы исключить КЗ в конденсаторе, и повышенную электрическую и механическую надежность. Ограничение емкости предназначено для уменьшения тока, проходящего через конденсатор при переменном напряжении, и для ограничения заряда на конденсаторе до уровня, который не опасен для конденсатора в случае приложения постоянного напряжения. Производитель — MURATA | Корзина Корзина пуста |
Технические характеристики и свойства конденсатора 2A-104-J
При выборе компонентов для создания радиотехнических схем нужно проверить не только номинал ёмкости и ограничение по напряжению. Существенное значение имеет устойчивость к внешним воздействиям в процессе эксплуатации. Рекомендуется обратить внимание на долговечность и другие дополнительные параметры. С помощью этой публикации можно корректно оценить функциональность и назначение конденсатора 2a104j.
Типовой пленочный конденсатор с диэлектриком из полимерного материала
Эксплуатационные параметры конденсаторов 2A104J
Основные данные указаны в маркировке на корпусе изделия. Так как видимая площадь ограничена, применяют стандартные сокращения. По символам 2a104j конденсатор характеристики можно определить следующим образом.
Первая группа кода (цифра и буква «2а») содержит сведения о номинальном напряжении. Этот параметр указывают для применения в цепях постоянного тока. Следует учитывать эту особенности при работе с переменными сигналами.
К сведению. Чтобы исключить повреждения, делают определенный запас по возможным нагрузкам на стадии расчета электрической схемы.
В соответствии с действующими международными стандартами (IEC), утвержденными профильной комиссией, допустимо применение следующих обозначений (маркировка/ номинал по напряжению для постоянного тока, V):
- 0J/ 6,3;
- 1A/ 10;
- 1C/ 16;
- 1E/ 25;
- 1H/ 50;
- 2A/ 100.
Последней латинской буквой в маркировке обозначают допустимые отклонения в большую или меньшую сторону от номинальной емкости:
- C – 0,25 пФ;
- D – 0,5 пФ;
- F – 1%;
- J – 5%;
- K – 10%;
- M – 20%.
Важно! Следует обратить внимание на разные виды допусков. В отдельных сериях отклонения указывают в фиксированных значениях (пикофарадах, пФ). В других – кодируют процентную величину от номинального значения рабочего параметра.
Емкость обозначают тремя цифрами: две первые – это базовая часть, последняя – степень десяти.
С учетом изложенных сведений нетрудно расшифровать маркировку 2a104j:
- 2а – напряжение при подключении к источнику постоянного тока не более 100V;
- 104 – это 10 * 104 = 10 * 10 000 = 100 000 пФ;
- j – допустимое нормативами отклонение 5%, то есть от 95 000 до 105 000 пФ.
Для удобства можно перевести данный номинал в микрофарады (0,1 мкФ) либо нанофарады (100 нФ). По аналогичному алгоритму можно расшифровать другое обозначение на корпусе. Например, конденсатор 103j – это 10 000 пФ±5%.
Базовые правила действительны только для обозначения номинального значения основного параметра (емкости). Производители часто применяют собственные корпоративные стандарты при указании отклонений, иных дополнительных характеристик. Пример кодировки напряжения (постоянный ток) компанией Panasonic:
- 1H – 50 V;
- 1J – 63 V;
- 1 – 100 V.
К сведению. Этот производитель наносит сведения о максимальном напряжении перед основной группой цифр с данными о емкости конденсатора.
Обозначение напряжения в классическом виде
В подробных спецификациях производителя на модель 2a103j конденсатора характеристики приведены с описанием размеров (пример в мм):
- длина х диметр выводов (L x d) – 20 x 0,5;
- высота х ширина х толщина корпуса (H х W x Y) – 12 x 7,5 x 4;
- расстояние между выводами (P) – 5,5.
В описании приводят материалы основных компонентов конструкции:
- обкладок;
- диэлектрика;
- выводов;
- защитно-декоративной оболочки.
Изделия этой категории рассчитаны на применение в широком диапазоне температур (от-40°C до +85°C).
В отдельном списке производитель делает ссылки на использованные технологические стандарты и методики проведения проверочных испытаний. В частности, проверяют:
- рабочие параметры после серии рабочих циклов с применением определенных инструкцией токов заряда;
- изоляционные свойства при напряжении до и более 100 V;
- сохранение накопительной способности (целостности конструкции) при повышенной температуре до +235°C;
- номинальную емкость в разных температурных режимах;
- стойкость к вибрационным и другим внешним воздействиям;
- частотные характеристики.
Торговым партнерам и оптовым покупателям предоставляются сведения об упаковке и маркировке товарных партий. В сопроводительных документах указывают рекомендации по температуре воздуха и относительной влажности. Сообщают содержание тяжелых металлов, которое необходимо учитывать при выборе метода утилизации.
Особенности применения конденсатора 2A 104 J
Хорошие потребительские параметры обеспечивают возможность использования радиокомпонентов этой категории для решения разных инженерных задач. Конденсаторы применяют в низковольтных цепях для создания качественных фильтров подавления помех. При подготовке конструкторского расчета можно учитывать следующие преимущественные особенности:
- минимальную паразитную индуктивность;
- значительный ток разряда;
- надежность;
- длительное сохранение исходных рабочих параметров в сложных условиях эксплуатации.
При рассмотрении аналогов следует обратить внимание на относительно высокую температурную зависимость. Керамические конденсаторы обладают недостаточно большой емкостью при сравнительных габаритах.
Плёночные конденсаторы с диэлектриком из полиэтилентерефталата
Перечисленные преимущества во многом объясняются конструктивными особенностями. Рассматриваемые модификации конденсаторов создают с применением диэлектрика, созданного из полимерной пленки. Для уменьшения индуктивных свойств вместо рулона применяют сложное формирование слоя с прессованием. Фактически создается множество пластинчатых накопителей энергии, соединенных параллельно.
Главным преимуществом диэлектрика этого типа является способность к самостоятельному восстановлению. После электрического пробоя созданный проводник постепенно испаряется. Процесс ускоряется прохождением тока по соответствующему участку конструкции, что сопровождается нагревом соответствующей области. Достаточно быстро без дополнительных действий функциональные характеристики конденсатора нормализуются.
Для сравнения с другими диэлектриками можно изучить сведения, представленные ниже.
Параметры конденсаторов
Характеристики | Тип диэлектрика | ||
---|---|---|---|
Полиэтилентерефталат | Полипропилен | Полистирол | |
Тангенс угла потерь | 0,01-0,1 | 0,002 | 0,0001-0,0015 |
Сопротивление изоляции, МОм | 10 000 | 50 000 | 100 000 |
Коэффициент абсорбции, % | 0,2-0,8 | Меньше 0,5 | Меньше 0,1 |
ТКЕ (температурный коэффициент), 10-6/°C | От -200 до 400 | От -200 до 100 | -200 |
При выборе полиэтилентерефталатного изделия можно использовать высокую прочность конструкции, хорошие показатели диэлектрической проницаемости. Однако следует учесть сравнительно небольшой тангенс угла потерь и ограниченные изоляционные свойства.
На стадии подготовки проекта в комплексе проверяют рабочие параметры конденсатора и соответствие условиям будущей эксплуатации. Чтобы исключить ошибки, рекомендуется изучить отзывы экспертов о продукции определенных производителей. При выборе поставщика (магазина) оценивают затраты и официальные гарантийные обязательства.
Видео
Характеристика и свойства конденсатора 2A-104-J
На корпусе любого конденсатора обязательно находится информация о его основных параметрах в виде не всегда понятного сочетания букв и цифр. Непременное условие применения конденсатора для нормальной работы в электронном устройстве – это правильная расшифровка маркировки, особенно если нет возможности измерить реальную его ёмкость. Существует несколько вариантов обозначений разных типов конденсаторов, незначительно отличающихся у разных фирм-производителей.
Конденсатор ёмкостью 0.1 +/- 5 % мкФ, напряжение – 100 вольт
Наиболее часто используется буквенно-цифровая кодировка, содержащая сведения об основных характеристиках изделия.
Для указания номинальной ёмкости на практике применяются стандарты IEС, которые предписывают использование в маркировке трёх или четырёх цифр.
Величина ёмкости всегда указывается в пикофарадах первыми двумя цифрами, третья – это показатель степени числа 10, или количество нолей, которое необходимо добавить и получить значение в пикофарадах. Для маркировки 104 получим: 10 + 0000 = 100 000 пФ (100 нФ, 0,1 мкФ). Правило справедливо для любого сочетания цифр, например, 103 =10 000 пФ, 222 = 22 000 пФ. Действует и для четырёхзначного кода, сколько добавить нолей так же указывается последней цифрой.
В полное обозначение типа 2a104j добавлена информация о номинальном рабочем напряжении и предельных отклонениях ёмкости. Наиболее распространены следующие коды напряжений:
- 0J 6.3VDC;
- 1A 10VDC;
- 1C 16VDC;
- 1E 25VDC;
- 1H 50VDC;
- 2A 100VDC.
Важно учитывать, что величины указаны для постоянного тока и будут несколько меньше при работе на переменном. Допуски величины ёмкости указываются буквой:
- C ±0.25pF;
- D ± 0.5pF;
- J ± 5%;
- K ± 10%;
- M ± 20%.
Буквы C, D используются при ёмкости до 10 пФ.
Малогабаритный корпус конденсатора не позволяет разместить больше сведений, в полном наименовании изделия указываются тип диэлектрика, температурный коэффициент ёмкости, основное назначение. Например, FK28X7S2A104J – конденсатор с маркировкой 2a104j на основе металлизированной лавсановой плёнки, универсального применения, производства фирмы TDK.
Следует отметить! Если правила маркировки для величины ёмкости всегда соблюдаются, то напряжения и допуски у различных фирм могут указываться в другой кодировке, применяемой одним или группой производителей. Если надпись на неизвестном конденсаторе отлична от 2a104j, к примеру, выглядит как 104J, можно предположить, что J означает номинальное напряжение 63 вольта (встречается редко).
Рабочему напряжению 100 вольт изделий Panasonic соответствует цифра 1, 50 вольт – 1H, 63 – 1J, символы располагаются перед кодом ёмкости. В некоторых случаях рабочее напряжение или допуск могут указываться явно – в вольтах и процентах.
Вариант маркировки
Конденсаторы постоянной ёмкости любого типа – основные компоненты электронных схем. 2a104j – наиболее часто встречающийся код, в большинстве случаев это плёночные конденсаторы с диэлектриком из полиэтилентерефталата, он же лавсан, полиэстер и т. д. Их в огромных количествах можно обнаружить в любом телевизоре, проигрывателе и другой массовой аппаратуре, в большинстве случаев в зелёном или красном корпусе с радиальными выводами.
Отличаются высокими эксплуатационными и электрическими характеристиками, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от – 40 до + 105 оС. В обычных не экстремальных условиях могут функционировать практически неограниченное время, драгоценных металлов не содержат.
Видео
Оцените статью:Коды напряжений керамических пленочных конденсаторов
У меня не возникало вопросов к метало-плёночным конденсаторам. Большинство из них имеют напряжение 63 В, а некоторые — и более. А я до недавнего времени работал с устройствами, у которых напряжения были ниже этого значения.
630В, 0.47 мкф, 10%
Но вот, пришла пора разрабатывать импульсные источники питания, и понеслось! Конденсаторов (выдранных из трупов старых телевизоров) много, а вот на какое они напряжение — хрен его знает! Риск спалить не только сам конденсатор, но и всю схему, оказался очень большой. Пришлось копать Большую Помойку — Интернет.
Стыдно признаться, но я таки не смог в интернете найти готовую таблицу кодов напряжения для конденсаторов. Пришлось её составлять самостоятельно по крупицам скудной информации.
630 В, 22 нФ, 10%
100 В, 0.1 мкФ, 5%
В общем, выношу на суд общественности таблицу кодов напряжения для конденсаторов.
Юзайте на здоровье, а если есть чем дополнить — присылайте коды!
Буква | 0x | 1x | 2x | 3x |
A | 10 | 100 | 1000 | |
B | 12,5 | 125 | ||
C | 16 | 160 | ||
D | 2 | 20 | 200 | |
E | 2,5 | 25 | 250 | |
F | 315 | |||
G | 4 | 400 | ||
H | 50 | 500 | ||
I | ||||
J | 6,3 | 63 | 630 | |
K | 8 | 80 | ||
L | 5,5 | |||
M | ||||
N | ||||
O | ||||
P | 220 | |||
Q | 110 | |||
R | ||||
S | ||||
T | (50) | |||
U | ||||
V | 35 | 350 | ||
W | 450 | |||
X | ||||
Y | ||||
Z | 180 |
Как правило на конденсаторы наносится значение ёмкости, допуск и номинальное напряжение.
Напряжение может указываться как явно, например, 100V, 250В, 630 В. так и в виде кода. Причем, следует заметить, что в мире действуют две системы кодирования напряжения.
Первая система имеет одно-буквенное значение. Обычно так кодируется напряжение на метало-плёночных конденсаторах. (Возможно и на керамических, но в этом я не уверен.)
Вот эта таблица:
Напр В | Букв. обозн. | Напр. В | Букв. обозн. | Напр. В | Букв. обозн. | Напр. В | Букв. обозн | Напр. В | Букв. обозн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | I | 6.3 | B | 40 | S | 100 | N | 350 | T |
2,5 | M | 10 | D | 50 | J | 125 | P | 400 | Y |
3.2 | A | 16 | E | 63 | K | 160 | Q | 450 | U |
4.0 | C | 20 | F | 80 | L | 315 | X | 500 | V |
Найти в интернете эту таблицу не составляет особого труда.
Вторая система имеет двух-символьный код напряжения. Вот как раз её-то найти и не удалось.
Напряжение в этой системе может обозначаться как: 1J, 2A, 2G, 2J, что соответствуют напряжению 63В, 100В, 400В, 630В.
Эти обозначения также наносятся на метало-плёночные (и, возможно, керамические) конденсаторы.
А вот коды напряжения на танталовых конденсаторах я встречал только второй системы. Первую систему ни видел ни разу. Ну, иногда бывает, что на танталовых конденсаторах указывают напряжение непосредственно.
Я специально заговорил о танталовых конденсаторах. У них, как правило, небольшое напряжение. Я много раз видел, когда указывается только одна буква, например, — «D». В этом случае подразумевается, что ей предшествует отсутствующая единичка. Нетрудно догадаться, что такой конденсатор рассчитан на напряжение 20 В. Или вместо «1A» или «1E» стоит просто «A» или «E», что означает, что конденсатор рассчитан на напряжение 10 В или 25 В.
«E» = 25 В, «j» = 6.3 В
Здесь очень легко ошибиться, перепутав «J» и «j». Будьте внимательны! Просто подумайте, что танталовый конденсатор 10 мкФ и напряжением 63 В, не может быть меньше конденсатора 10 мкФ и напряжением 25 В. И к тому же, танталовых SMD-конденсаторов на напряжение более 50 В пока не выпускают.
Но там где указывается прописная буква, например, — «e», то следует понимать, что перед ней должен стоять нулик. То есть полное обозначение должно быть «0e», что соответствует напряжению 2.5 В.
«e» = 2.5 В
«A» = 10 В, «C» = 16 В
В таблице я указал напряжение для кода «1T» в скобочках. Код этого напряжения я увидел в интернете всего один раз, причем, увидел его не в официальных документах. Возможно, это ошибка, так как согласно таблице напряжению 50 В должен соответствовать код «1H». Тем более, что коду «2H» соответствует напряжение 500 В.
Вы видите, что таблица не полная. Поэтому, я обращаюсь ко всем заинтересованным товарищам — не стесняйтесь присылать мне отсутствующую в таблице информацию. Единственная просьба: информация должна быть достоверной. Например, было бы логично установить в клеточку «1H» значение напряжения 5.0 В. Но я это не сделал, так как еще не встречал этого. Поэтому пусть лучше в клеточке будет «ничего», чем будет указано ошибочное значение.
Таблицу допусков (точности изготовления) тоже относительно легко найти в интернете. Я ее продублирую здесь чтобы вам (да и мне тоже!) не рыть интернет в её поисках. Пусть будет всё в одном месте.
Допуск, в % | Буквен. обозн. | Допуск, в % | Буквен. обозн. | Допуск, в % | Буквен. обозн. | Допуск, в % | Буквен. обозн. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.001 | Е | ±0.05 | X | ±2.0 | G(Л) | -10 ..+30 | Q |
±0.002 | L | ±0.1 | В (Ж) | ±5.0 | J(M) | -10…+50 | T(Э) |
±0.005 | R | ±0.2 | С (У) | ±10 | К (С) | -10..+100 | Y(Ю) |
±0.01 | P | ±0.5 | D(Д) | ±20 | М(В) | -20 . .+50 | S(B) |
±0.02 | U | ±1.0 | F(P) | ±30 | N (Ф) | -20 ..+80 | Z(A) |
https://zhevak.wordpress.com/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D0%BD%D0%B0%D0%BF…
% PDF-1.4 % 2386 0 объект> endobj xref 2386 85 0000000016 00000 н. 0000003264 00000 н. 0000003414 00000 н. 0000004121 00000 п. 0000004489 00000 н. 0000005039 00000 н. 0000005172 00000 п. 0000005743 00000 н. 0000005878 00000 н. 0000006584 00000 н. 0000007066 00000 н. 0000007739 00000 н. 0000007767 00000 н. 0000008067 00000 н. 0000008181 00000 п. 0000008293 00000 н. 0000008408 00000 п. 0000009018 00000 н. 0000009281 00000 п. 0000009366 00000 п. 0000009926 00000 н. 0000010193 00000 п. 0000010464 00000 п. 0000011032 00000 п. 0000011121 00000 п. 0000011455 00000 п. 0000011483 00000 п. 0000015594 00000 п. 0000015868 00000 п. 0000016469 00000 п. 0000019157 00000 п. 0000023249 00000 н. 0000027058 00000 п. 0000028915 00000 п. 0000031333 00000 п. 0000031727 00000 н. 0000032123 00000 п. 0000032538 00000 п. 0000032844 00000 п. 0000032958 00000 п. 0000033220 00000 н. 0000035919 00000 п. 0000040862 00000 п. 0000047571 00000 п. 0000052278 00000 п. 0000056738 00000 п. 0000081692 00000 п. 0000085554 00000 п. 0000085806 00000 п. 0000085985 00000 п. 0000091457 00000 п. 0000091527 00000 н. 0000091776 00000 п. 0000091846 00000 п. 0000091990 00000 п. 0000099678 00000 н. 0000099707 00000 п. 0000099783 00000 п. 0000119481 00000 н. 0000123403 00000 н. 0000123461 00000 н. 0000123511 00000 н. 0000124311 00000 н. 0000124424 00000 н. 0000124876 00000 н. 0000124905 00000 н. 0000125023 00000 н. 0000125121 00000 н. 0000125314 00000 н. 0000126346 00000 н. 0000126614 00000 н. 0000126947 00000 н. 0000127992 00000 н. 0000128257 00000 н. 0000128598 00000 н. 0000131191 00000 н. 0000131451 00000 н. 0000131885 00000 н. 0000134253 00000 н. 0000134527 00000 н. 0000147684 00000 н. 0000168071 00000 н. 0000168196 00000 н. 0000003044 00000 н. 0000002040 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 2470 0 obj> поток xb«b`b`g`: Ā
C2220C333J1GACTU datasheet — Технические характеристики: Емкость: 0.033F; Voltage
Многослойные керамические чип-конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD MLCC)Диэлектрик C0G KEMET имеет максимальную рабочую температуру 125 ° C и считается «стабильным». Ассоциация электронных компонентов, сборок и материалов (EIA) характеризует диэлектрик C0G как материал класса I. Компоненты этой классификации имеют температурную компенсацию и подходят для применения в резонансных цепях или тех, где требуются добротность и стабильность емкостных характеристик. C0G не показывает изменений емкости относительно времени и напряжения и может похвастаться незначительным изменением емкости относительно температуры окружающей среды.Изменение емкости ограничено 30 ppm / C от до + 125C.
Диапазон рабочих температур отдо + 125C Соответствие директиве RoHS EIA и размеры корпуса 2225 Номинальное напряжение постоянного тока 25 В, 50 В, 100 В и 200 В Предлагаемая емкость от до 0,47 Ф Доступные допуски по емкости 0,25 пФ, 0,5 пФ и 20% Отсутствие пьезоэлектрического шума Чрезвычайно низкое значение ESR и ESL Высокая термическая стабильность Высокая устойчивость к пульсирующим токам Предпочтительное решение для измерения емкости при частотах сети и в диапазоне МГц Отсутствие изменения емкости относительно приложенного номинального напряжения постоянного тока
Незначительное изменение емкости в зависимости от температуры от + 125 ° C Отсутствие уменьшения емкости со временем Неполярное устройство, сводящее к минимуму проблемы с установкой 100% чистый матовый луженый наконечник, обеспечивающий отличную паяемость, вариант отделки наконечника с покрытием SnPb доступен по запросу (мин. 5%)
ПриложенияТипичные приложения включают критическую синхронизацию, настройку, схемы, требующие малых потерь, схемы с импульсами, большими токами, развязку, байпас, фильтрацию, подавление переходных напряжений, блокировку и накопление энергии.
Код емкости (пФ) 2 сигн. Цифры + количество нулей Используйте 9 для — 9,9 пФ Используйте 8 для 0,5 — 99 пФ Пример. = 229 пр. = 508
Частота отказов / упаковка / качество отделки3 Дизайн A = N / A = 100% матовое покрытие Sn Пробел = масса = 7 дюймов Катушка без маркировки
Могут быть доступны дополнительные допуски по емкости. Свяжитесь с KEMET для получения подробной информации. Могут быть доступны дополнительные варианты завершения завершения. Свяжитесь с KEMET для получения подробной информации. 3 Могут быть доступны дополнительные варианты наматывания или упаковки. Свяжитесь с KEMET для получения подробной информации.
KEMET Electronics Corporation P.O. Box 5928 Greenville, (864) 963-6300 www.kemet.comМногослойные керамические чип-конденсаторы для поверхностного монтажа (SMD MLCC) C0G Диэлектрические, 10–200 В постоянного тока (коммерческий класс)
Solder Reflow Only Solder Wave или Solder ReflowПродукция коммерческого класса подлежит внутренней квалификации. Подробная информация о методах и условиях испытаний приведена в Таблице 4 «Характеристики и надежность».
KEMET Electronics Corporation P.O. Box 5928 Greenville, (864) 963-6300 www.kemet.comДиапазон рабочих температур Изменение емкости в зависимости от + 25 ° C и приложенного 0 В постоянного тока (TCC) Скорость старения (макс.% потери конденсата / декада часов) Максимальный предел выдерживаемого диэлектрического напряжения Коэффициент рассеяния (DF) при 25 ° C Предел сопротивления изоляции (IR) 250% номинального напряжения 1 секунда и заряд / разряд не более 0,1% 1000 МОм микрофарад или 100 Гб (номинальное напряжение прикладывается в течение 5 секунд при 25 ° C)
Чтобы получить предел IR, разделите значение M-F на емкость и сравните с пределом G. Выберите нижний из двух пределов.Емкость и коэффициент рассеяния (DF) измерены при следующих условиях: 100 кГц и 0,2 В, если емкость 50 Гц, и 0,2 В, если емкость> 1000 пФ. Примечание. При измерении емкости важно обеспечить постоянство установленного уровня напряжения. HP4284 и Agilent E4980 имеют функцию, известную как автоматический контроль уровня (ALC). Функция ALC должна быть переключена на «ВКЛ».
Срок службы при высоких температурах, смещенная влажность, влагостойкостьДиэлектрик C0G Номинальное напряжение постоянного тока Все Значение емкости Все DF 0.5 Сдвиг крышки 10% от начального лимита
KEMET Electronics Corporation P.O. Box 5928 Greenville, (864) 963-6300 www.kemet.com
333j Конденсатор из металлизированной полиэфирной пленки
Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор 5 мм Mini-Box
Характеристики:
5-миллиметровый металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор в мини-корпусе, неиндуктивно намотан металлизированной полиэфирной пленкой
в качестве диэлектрика / электрода со стальными выводами, плакированными медью, и
заключен в пластиковый корпус, запечатанный эпоксидной смолой.
Характеристика:
1) Коробка обеспечивает идентичный внешний вид
2) Широкий диапазон емкости, малый размер, высокая емкость
3) Длительный срок службы за счет эффекта самовосстановления
4) Подходит для блокировки, байпаса и связь постоянного тока и сигналов с диапазоном УКВ
5) Широко используется в цепях фильтров, шумоподавления и низкоимпульсных цепях
6) Номинальное напряжение: 50 В, 63 В, 100 В
7) Диапазон емкости: 0,010 — 10,0 мкФ
8) Допуск по емкости: ± 5% (Дж), ± 10% (К)
Ссылка Стандарт | IEC 60384-2, ГБ / T7332-1996 | |||||||||||||
Климатическая категория | 40/85/21 | |||||||||||||
Номинальное напряжение | 100 В постоянного тока | |||||||||||||
Диапазон емкости | 0.001 мкФ ~ 1 мкФ | |||||||||||||
Допуск емкости | ± 5% (Дж) | |||||||||||||
Доказательство напряжения | 1.6UR (5 с) | |||||||||||||
Коэффициент рассеяния | ≤0,1% (20 ℃, 1 кГц) | |||||||||||||
Сопротивление изоляции | C≥0,33 мкФ | C≤ 0,33 мкФ | ||||||||||||
U R > 100 В | U R ≤ 100 В | U R > 100 В | U R ≤ 100 В | |||||||||||
2500S | 1250S | 7500 МОм | 3750 МОм |
Упаковка:
Bulk, Ammo, T&R
Cbb81 // Высоковольтный конденсатор общего назначения 2000В 333j Конденсатор постоянного тока Высокочастотная схема фильтра
CBB81 // Конденсатор высокого напряжения общего назначения 2000 В 333j Конденсатор постоянного тока цепь фильтра высокой частоты
1.Габаритный чертеж
2. Характеристики и использование
1) Металлизированная пленка во внутренней серии с алюминиевой фольгой и неиндуктивной конструкцией, обладает свойством самовосстановления.
2) Очень малый коэффициент рассеяния на высоких частотах и высокое сопротивление изоляции
–
3) Наиболее подходит для цепей высокого напряжения и большого импульсного тока и особенно больших токовых цепей.
4) покрытие из огнестойкой эпоксидной смолы, радиальная проволока CP.
5) Подходит для цветных телевизоров и мониторов для использования в качестве обратного хода сканирования линии конденсаторов, также подходит для высоковольтных и высокоимпульсных цепей для переключения мощности электронного балласта и другого электронного оборудования
–
3. Технические характеристики: