0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

台湾华科贴片电容的命名及封装

昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2024-11-13 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

台湾华科(YAGEO)贴片电容的命名规则及封装方式相对复杂但富有逻辑性,以下是对其命名规则及封装方式的详细归纳:

wKgZomc0TjyAMpt-AAEQafJTldo883.png

命名规则

台湾华科贴片电容的命名通常包含多个部分,每个部分代表不同的信息,主要包括尺寸、电介质、容量、电压等级、公差等。以下是一个典型的命名规则示例及其解释:

示例命名: 1206 B 104 K 500 C T

1、尺寸(英寸/毫米):

1206:表示电容的尺寸,对应为3216(毫米)。华科贴片电容的常见封装尺寸还包括0201(0603)、0402(1005)、0603(1608)、0805(2012)、1210(3225)、1812(4532)等。

2、电介质:

B:代表电介质的类型,不同的字母代表不同的电介质材料,如N = NP0(C0G)、B = X7R、F = Y5V、X = X5R、S = X6S等。这些电介质材料具有不同的电气性能特点,适用于不同的应用场景。

3、容量:

104:表示电容的容量,采用“两个重要数字后跟零(或R代替小数点)”的方式表示。例如,104 = 10x10^4 pF = 100nF。其他示例包括0R5 = 0.5pF、1R0 = 1.0pF等。

4、公差:

K:表示电容的公差范围。不同的字母代表不同的公差等级,如A =±0.05pF、B =±0.1pF、C =±0.25pF、D =±0.5pF、F =±1%、G =±2%、J =±5%、K=±10%、M =±20%、Z = -20 / + 80%等。

5、电压等级:

500:表示电容的额定电压,单位为VDC(伏特直流)。华科贴片电容的额定电压通常有6.3V、10V、16V、25V、50V、100V等多种选择。

6、其他信息(如适用):

C:可能表示某种特定的终止方式或材料,如铜/镍/锡

T:可能表示包装方式或某种特定的标识。

封装方式

台湾华科贴片电容的封装方式主要是根据其尺寸来确定的,常见的封装尺寸如上所述(如0201、0402、0603、0805、1206等)。这些封装尺寸对应着不同的物理尺寸(长x宽x高),以适应不同大小的电路板空间。

台湾华科贴片电容的命名规则及封装方式严谨且富有逻辑性,通过命名可以直观地了解到电容的尺寸、电介质、容量、电压等级及公差等重要信息。同时,其丰富的封装尺寸选择也为不同应用场景提供了极大的灵活性

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 封装
    +关注

    关注

    128

    文章

    9398

    浏览量

    149251
  • 贴片电容
    +关注

    关注

    14

    文章

    691

    浏览量

    29910
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    三星贴片电容 0805 封装的 CL31A105KQNFNNE 高频特性如何?

    三星贴片电容0805封装的CL31A105KQNFNNE高频特性优异 ,具体表现为低等效串联电阻(ESR)、高自谐振频率及稳定的电容值,能够满足高频电路对信号完整性和低损耗的要求。以下
    的头像 发表于 03-31 15:57 229次阅读

    贴片电容电容量一般多大?

    贴片电容电容量范围广泛, 一般从0.1pF到220μF不等 ,具体取决于封装尺寸、材料类型和应用场景。以下是详细分类说明: 一、按封装尺寸
    的头像 发表于 03-20 15:27 433次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>电容</b>量一般多大?

    村田贴片电容1μF的参数解析与选型指南

    村田制作所作为全球MLCC(多层陶瓷贴片电容)龙头企业,其1μF电容凭借高精度、高可靠性广泛应用于通信、汽车电子等领域。本文从命名规则、电气参数、应用场景及选型要点四方面,解析村田1μ
    的头像 发表于 03-02 14:24 368次阅读
    村田<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>1μF的参数解析与选型指南

    贴片电容0805的封装尺寸大小解析

    作为电子元件领域应用最广泛的封装形式之一,0805贴片电容的尺寸标准承载着英制与公制单位的转换智慧,其2.0mm×1.25mm的物理尺寸背后,是半个世纪以来电子产业标准化进程的缩影。昂洋科技将从尺寸
    的头像 发表于 02-28 15:50 835次阅读

    村田贴片电容规格型号识别指南

    ,成为工程师和采购人员的重要技能。本文将详细解析村田贴片电容的型号命名规则,帮助读者轻松掌握识别技巧。 一、型号命名规则概述 村田贴片
    的头像 发表于 02-25 17:15 803次阅读
    村田<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>规格型号识别指南

    贴片电解电容封装尺寸与容量、耐压之间有什么关系?

    贴片电解电容(通常指贴片电容贴片铝电解电容)的封装
    的头像 发表于 01-29 16:04 693次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电解<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>封装</b>尺寸与容量、耐压之间有什么关系?

    三星贴片电容封装尺寸对布局密度的影响

    在电子设备小型化与高集成度的趋势下,电路板布局密度成为衡量设计水平的核心指标。三星贴片电容凭借多样化的封装尺寸(0201、0402、0603、0805、1206等),通过物理尺寸的精准控制,直接决定
    的头像 发表于 12-04 16:35 1187次阅读
    三星<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>封装</b>尺寸对布局密度的影响

    三星贴片电容封装尺寸对布局密度有何影响?

    三星贴片电容封装尺寸是影响电路板布局密度的核心因素之一,其尺寸变化直接决定了单位面积内可容纳的元件数量、信号走线空间以及整体设计的紧凑性。以下从封装尺寸与布局密度的关联性、具体影响维
    的头像 发表于 11-28 15:12 722次阅读
    三星<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>封装</b>尺寸对布局密度有何影响?

    如何快速读懂三星贴片电容规格书?

    要快速读懂三星贴片电容规格书,可从封装尺寸、容量、电压、精度、温度系数、其他参数及命名规则等方面入手,以下为具体分析: 1、封装尺寸 :三星
    的头像 发表于 11-11 16:10 908次阅读

    车规贴片电容与普通贴片电容的区别

    车规贴片电容与普通贴片电容在应用定位、认证标准、性能参数、生产工艺及价格成本等方面均存在显著差异,具体分析如下: 一、应用定位与认证标准 车规贴片
    的头像 发表于 11-10 16:41 855次阅读

    三环贴片电容0805封装尺寸是多大?

    三环贴片电容0805封装的尺寸为长2.0mm、宽1.2mm(或1.25mm),厚度通常为0.5mm至0.8mm 。具体分析如下: 1、长度与宽度 : 0805封装
    的头像 发表于 09-08 15:25 2693次阅读

    如何确保选择的贴片电容质量?

    在电子元器件市场中,贴片电容作为基础元件,其质量直接关系到电路的稳定性和可靠性。面对市场上琳琅满目的产品,如何确保选择的贴片电容质量上乘,成为工程师和采购人员关注的焦点。以下将从外观检
    的头像 发表于 08-22 17:32 1197次阅读
    如何确保选择的<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>质量?

    贴片电解电容命名规则涵盖哪些重要参数?

    贴片电解电容命名规则通过标准化编码整合容量、耐压、尺寸等关键参数,是电子工程师选型的重要依据。其命名结构通常为 尺寸代码+材质标识+容量代码+耐压代码+端头/包装标识 ,以风华
    的头像 发表于 07-09 15:55 1957次阅读

    贴片电解电容如何判断好坏?

    贴片电解电容作为电子电路中储能与滤波的关键元件,其性能直接影响系统的稳定性。由于其封装紧凑、内部结构复杂,判断其好坏需结合外观检查、参数测试与实际应用验证。以下从专业角度解析贴片电解
    的头像 发表于 06-27 15:28 1981次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b>电解<b class='flag-5'>电容</b>如何判断好坏?

    顺络贴片电容的漏电流问题如何解决?

    多层陶瓷贴片电容。这类电容通常具有更好的介质性能和封装质量,能够降低漏电流的发生概率。 引入漏电流范围:在设计电路时,可以引入漏电流范围,允许一定程度的漏电流存在,并根据具体情况在电路
    的头像 发表于 06-19 15:07 941次阅读
    顺络<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的漏电流问题如何解决?