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

贴片铝电解电容的封装材质型号有哪些?

昂洋科技 来源:jf_78940063 作者:jf_78940063 2024-12-27 14:32 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

贴片铝电解电容是如今板卡上最常见的电容之一,其封装材质和型号多样,以下是一些关于贴片铝电解电容封装材质型号的信息:

wKgZoWcI2eCAGG8jAAIGGc_cX1k228.png

一、封装材质

外壳:通常采用铝质材料制成,用于保护电容内部结构,同时具有一定的散热功能。

内部材料:主要包括铝箔、电解纸和电解液。铝箔经过电化腐蚀处理,形成凹凸不平的表面,以增大与电解质的接触面积;电解纸则用于吸附电解液,与铝箔层层贴合;电解液一般由硼酸、氨水、乙二醇等组成,为电容提供必要的电解质环境。

二、封装型号

贴片铝电解电容的封装型号通常以尺寸、容量、耐压值等参数进行标识,常见的封装型号包括但不限于以下几种:

尺寸表示

通常使用长度和宽度的毫米数来表示,例如6.3mm×4.5mm等。

容量表示

以微法拉(μF)为单位,常见容量范围从几微法拉到几百微法拉不等。

容量表示方法可能包括三位数标注法(如475表示47×10^5pF,即47μF)或直接标注法(如10μF)。

耐压值表示

以伏特(V)为单位,表示电容能承受的最大电压值。

耐压值通常标注在电容表面,如16V、25V等。

其他标识

可能还包括极性标识(如“+”表示正极,“-”表示负极)、生产日期、批次号等信息。

三、常见类型

有极性贴片铝电解电容:具有明确的正负极之分,使用时需正确连接,否则可能导致电容损坏或电路故障。

无极性贴片铝电解电容:通过特殊结构和工艺制成,无需区分正负极,使用更为方便。

四、性能参数

除了封装材质和型号外,贴片铝电解电容的性能参数也是选择和使用时需要考虑的重要因素,包括但不限于:

工作温度范围:一般为-55℃105℃或-55℃125℃,具体取决于电容的型号和规格。

使用寿命:通常为2000小时左右,但受工作环境和使用条件的影响可能会有所变化。

损耗角正切值(TANδ):表示电容的无功功率与有功功率之比,该值越小表示电容的性能越好。

等效串联电阻(ESR):表示电容内部电阻的大小,对电容的滤波效果和发热量有重要影响。ESR值越小,电容的滤波效果越好,发热量也越小。

综上所述,贴片铝电解电容的封装材质型号多样,选择时需根据具体的应用场景和需求进行综合考虑。

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

    9146

    浏览量

    147907
  • 铝电解电容
    +关注

    关注

    1

    文章

    320

    浏览量

    14063
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

    铝电解电容温升对电性能的影响分析

    铝电解电容作为电子电路中关键的储能与滤波元件,其电性能的稳定性直接关系到系统的可靠性。然而,在实际应用中,铝电解电容的温升现象会显著改变其电气参数,进而影响电路的整体性能。本文将从容量变化、等效串联
    的头像 发表于 09-10 15:52 658次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>温升对电性能的影响分析

    驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用

    YMINCAPACITOR领先电容技术驱动未来出行液态贴片SMD铝电解电容器新能源汽车电子领域正朝着智能化、自动化和集成化发展。电容器作为核心元件,需具备低阻抗、低容衰、良好的温度稳定
    的头像 发表于 09-01 10:01 365次阅读
    驱动未来出行:液态<b class='flag-5'>贴片</b>(SMD)<b class='flag-5'>铝电解电容</b>器在新能源汽车的关键作用

    铝电解电容的 “封装艺术”:金属外壳与塑料套管,哪种更适合极端环境?

    在电子元器件的世界里,铝电解电容因其优异的性能和经济性而广泛应用于各类电子设备中。然而,当面对极端环境条件时,铝电解电容封装形式——金属外壳与塑料套管的选择,往往成为工程师们需要慎重考虑的关键问题
    的头像 发表于 08-19 17:21 1008次阅读
    <b class='flag-5'>铝电解电容</b>的 “<b class='flag-5'>封装</b>艺术”:金属外壳与塑料套管,哪种更适合极端环境?

    液态电解电容与固态电解电容材质的差别

    液态电解电容与固态电解电容材质上的核心差别在于 介电材料 和 阴极材料 ,这一差异直接决定了两者在性能、应用场景及可靠性上的显著不同,具体如下: 1. 介电材料:氧化铝层相同,但电解
    的头像 发表于 08-13 16:35 922次阅读
    液态<b class='flag-5'>电解电容</b>与固态<b class='flag-5'>电解电容</b><b class='flag-5'>材质</b>的差别

    车规铝电解电容的 “极性保护” 设计:接反也不怕的安全冗余

    在现代电子设备设计中,铝电解电容因其大容量和低成本优势被广泛应用于汽车电子领域。然而,传统铝电解电容存在一个致命弱点——极性敏感,一旦接反可能导致电容爆炸甚至引发安全事故。针对这一行业痛点,近年来
    的头像 发表于 08-12 17:18 685次阅读

    铝电解电容的 “密封工艺”:如何防止电解液泄漏的 “致命伤”?

    铝电解电容作为电子电路中的关键元件,其可靠性直接影响整机设备的寿命。而电解液泄漏是铝电解电容失效的“头号杀手”——轻则导致容量衰减,重则引发短路甚至爆炸。通过分析行业技术资料和实际案例,我们发现密封
    的头像 发表于 08-08 16:29 1099次阅读

    铝电解电容与其他电容类型的性能对比

    在电子元器件领域,电容作为基础被动元件之一,其性能差异直接影响电路设计的可靠性。铝电解电容凭借独特的结构和工作原理,在众多电容类型中占据重要地位,但其性能特点与其他电容类型存在显著差异
    的头像 发表于 08-07 16:34 1012次阅读

    铝电解电容的用途包括了哪些?

    铝电解电容以其大容量、高性价比和适应性强等特点,在电子电路中扮演着关键角色。其用途广泛,涵盖电源、消费电子、工业控制、汽车电子、通信设备等多个领域。以下是铝电解电容的主要用途及具体应用场景分析: 一
    的头像 发表于 07-29 16:09 725次阅读

    贴片电解电容如何判断好坏?

    与检测方法。 一、外观检查:直观识别物理损伤 封装变形与开裂 观察电容顶部是否鼓包、开裂或电解液泄漏痕迹。贴片
    的头像 发表于 06-27 15:28 880次阅读
    <b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电解电容</b>如何判断好坏?

    铝电解电容技术发展与市场格局分析

    铝电解电容的技术发展,市场需求状况分析
    的头像 发表于 06-23 15:30 622次阅读

    好文推荐!工程师总结!铝电解电容详解

    ) 阴极-----真正的阴极是电解液 其他的组成成分包括浸电解液的电解纸,和电解液相连的阴极箔。综上所述,
    发表于 05-13 11:11

    如何去选择更好的贴片铝电解电容

    在选择贴片铝电解电容时,为了确保选择到性能优异、适合应用需求的产品,可以从以下几个方面进行考量: 一、电压等级 重要性:电容的额定电压是其能够长期承受的最高工作电压,超过此值可能会导致电容
    的头像 发表于 01-16 16:18 619次阅读
    如何去选择更好的<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>铝电解电容</b>?

    直插铝电解电容贴片电容的区别

    直插铝电解电容贴片电容在多个方面存在显著的区别,以下是对这两种电容的详细对比: 一、定义与结构 直插铝电解电容 定义:直插
    的头像 发表于 01-06 16:16 1863次阅读
    直插<b class='flag-5'>铝电解电容</b>与<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>电容</b>的区别

    铝电解电容器基本化学知识

    关于铝电解电容器的基本化学知识介绍
    发表于 01-02 14:55 5次下载

    昂洋科技分享铝电解电容的分类以及应用

    铝电解电容器(E-CAP)是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器。以下是对铝电解电容的分类及应用的详细介绍: 一、分类
    的头像 发表于 12-17 14:39 1644次阅读