1,耐压50V的独石电容CT40805Y5V50V104M能不能长时间工作

不能

耐压50V的独石电容CT40805Y5V50V104M能不能长时间工作

2,独石电容10512L的耐压值多高

一般没有标耐压值的电容,如瓷片电容、独石电容的耐压值就是63V

独石电容10512L的耐压值多高

3,独石电容10512L的耐压值多高

一般没有标耐压值的电容,如瓷片电容、独石电容的耐压值就是63V

独石电容10512L的耐压值多高

4,请问师傅这个是什么电容上面标有104怎么测量可以用什么电容代用

是0.1uF的独石电容。不用代替,到网上可以买到,如果想代替,可以用0.1uF的瓷片电容代替试试看。

5,电容耐压是多少

除高压瓷片电容以外,常用的小瓷片电容一般都在63V一下,你也可以用电容耐压测试表来测试实际的耐压。

6,独石电容电容值的识别方法有哪些

说到独石电容电容值的识别,先了解下独石电容独石电容是多层陶瓷电容器的别称,也叫积层电容英文名称monolithicceramiccapacitor或multi-layerceramiccapacitor,简称MLCC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、旁路独石电容容量范围:0.5PF--1UF耐压:二倍额定电压电容器误差精度值代号标识法:电容误差值A:-0+5%﹑J:±5%﹑K:±10%﹑M:±20%﹑Z:-20%+50%电容器耐压值标示方法:电容耐压等极:16V﹑25V﹑35V﹑50V﹑63V﹑100V﹑160V﹑250V﹑400V﹑630V﹑1000V﹑1250V﹑2000V﹑3000V到更高耐压,实际的电容有的电容器耐压值只写上"1250"不写1250V.下面竖外公司电容器耐压表示识别方法:注:字符代码说明英文字母表示有效数.英文字母前的阿拉伯数字表示数量级.1表示101即10,2表示10即100,3表示10即1000.例:2J222J含意是耐压630V容量2200P精度±5%在如:2G473K含意是耐压400V电容器的容量0.047μf精度±10%独石电容电容值的识别方法,用乘方数表示:1010+无=10P10110+0=100P10210+00=1000P10310+000=0.0110410+0000=0.110510+00000=1μ

7,电容的耐压怎么确定

这些没标数值的,都是指63V耐压,过高的上面有色标。
小容量的电容耐压都比较高,瓷片电容一般耐压高达250V,在一般低压电子电路中不用考虑其耐压值。
电容比晶体管稍泼皮一些!正常时耐压选工作实际电压的1.6-2倍就够了!因为峰值电压是1.414倍!

8,电容的耐压值有多少种

通用电容器的耐压安规电容器的耐压(有明确国标、国际标准规定的)电力电容器的耐压(如马达的移相电容)
5V、6.3V、10V、16V、25V、50V、100V、200V......等,没有1楼文654321刀说的6V、12V、15V、35V、47V这些值。
有耐压值
太多了,有直流和交流的,直流的有4.7V.6V.12V.15V.22V.25V.35V.47V.50V.63V.100V.250V.400V........交流的有63V.250V.1000V...........

9,独石电容测试

您用的1KHZ是低频测试条件.一般测试室温带到23度.现在冬天,一定要在有空调或者暖气的房间测试.至于测试结果不同.有如下两个方面.1.温度,手握电容进行测试.电容温度高,测量值就高.2.高频表测量值低.低频表测量值高.
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,根据所使用的材料,可分为三类  一类为温度补偿类npo电介质。这种电容器电气性能最稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变,属超稳定型、低损耗电容材料类型,适用在对稳定性、可靠性要求较高的高频、特高频、甚高频电路中。  二类为高介电常数类x7r电介质。由于x7r是一种强电介质,因而能制造出容量比npo  介质更大的电容器。这种电容器性能较稳定,随温度、电压时间的改变,其特有的性能变化并不显著,属稳定电容材料类型,使用在隔直、耦合、傍路、滤波电路及可靠性要求较高的中高频电路中。  三类为半导体类y5v电介质。这种电容器具有较高的介电常数,常用于生产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品。但其容量稳定性较x7r差,容量、损耗对温度、电压等测试条件较敏感,主要用在电子整机中的振荡、耦合、滤波及傍路电路中。  独石电容比一般瓷介电容器大(10pf~10μf),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。  独石电容的特点:  温度特性好,频率特性好。一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。  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:  10pf~10μf  耐压:二倍额定电压。

10,电容的耐压值是什么东西

就是电容所能承受的最高电压值可以用大的来代替,10V可以替代6.3V
电容的作用: 滤波作用,在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实际中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpf的电容,以滤除高频及脉冲干扰。 耦合作用:在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大,一般总采用容量较大的电解电容。 电容的重要性汹涌的河水流入到湖泊中,再让它流出来,那就显得平静而柔和了.电容就应该是充当了湖泊的作用吧.让电流更纯净没有杂波. 所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电, 当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和 夹在中间的绝缘介质组成,所以电容类型主要是由电极和绝缘介质决定的。在计算机系统 的主板、插卡、电源的电路中,应用了电解电容、纸介电容和瓷介电容等几类电容,并以 电解电容为主。 纸介电容是由两层正负锡箔电极和一层夹在锡箔中间的绝缘蜡纸组成,并拆叠成扁体 长方形。额定电压一般在63v~250v之间,容量较小,基本上是pf(皮法)数量级。现代纸 介电容由于采用了硬塑外壳和树脂密封包装,不易老化,又因为它们基本工作在低压区, 且耐压值相对较高,所以损坏的可能性较小。万一遭到电损坏,一般症状为电容外表发 热。 瓷介电容是在一块瓷片的两边涂上金属电极而成,普遍为扁圆形。其电容量较小,都 在pμf(皮微法)数量级。又因为绝缘介质是较厚瓷片,所以额定电压一般在1~3kv左右, 很难会被电损坏,一般只会出现机械破损。在计算机系统中应用极少,每个电路板中分别 只有2~4枚左右。 电解电容的结构与纸介电容相似,不同的是作为电极的两种金属箔不同(所以在电解 电容上有正负极之分,且一般只标明负极),两电极金属箔与纸介质卷成圆柱形后,装在 盛有电解液的圆形铝桶中封闭起来。因此,如若电容器漏电,就容易引起电解液发热,从 而出现外壳鼓起或爆裂现象。电解电容都是圆柱形(图1),体积大而容量大,在电容器上 所标明的参数一般有电容量(单位:微法)、额定电压(单位:伏特),以及最高工作温度(单 位:℃)。其中,耐压值一般在几伏特~几百伏特之间,容量一般在几微法~几千微法之 间,最高工作温度一般为85℃~105℃。指明电解电容的最高工作温度,就是针对其电解 液受热后易膨胀这一特点的。所以,电解电容出现外壳鼓起或爆裂,并非只有漏电才出 现,工作环境温度过高同样也会出现。 1.电容器主要用于交流电路及脉冲电路中,在直流电路中电容器一般起隔断直流的作用。 2.电容既不产生也不消耗能量,是储能元件。 3.电容器在电力系统中是提高功率因数的重要器件;在电子电路中是获得振荡、滤波、相移、旁路、耦合等作用的主要元件。 4.因为在工业上使用的负载主要是电动机感性负载,所以要并电容这容性负载才能使电网平衡. 5.在接地线上,为什么有的也要通过电容后再接地咧? 答:在直流电路中是抗干扰,把干扰脉冲通过电容接地(在这次要作用是隔直——电路中的电位关系);交流电路中也有这样通过电容接地的,一般容量较小,也是抗干扰和电位隔离作用. 6.电容补尝功率因数是怎么回事? 答:因为在电容上建立电压首先需要有个充电过程,随着充电过程,电容上的电压逐步提高,这样就会先有电流,后建立电压的过程,通常我们叫电流超前电压90度(电容电流回路中无电阻和电感元件时,叫纯电容电路)。电动机、变压器等有线圈的电感电路,因通过电感的电流不能突变的原因,它与电容正好相反,需要先在线圈两端建立电压,后才有电流(电感电流回路中无电阻和电容时,叫纯电感电路),纯电感电路的电流滞后电压90度。由于功率是电压乘以电流,当电压与电流不同时产生时(如:当电容器上的电压最大时,电已充满,电流为0;电感上先有电压时,电感电流也为0),这样,得到的乘积(功率)也为0!这就是无功。那么,电容的电压与电流之间的关系正好与电感的电压与电流的关系相反,就用电容来补偿电感产生的无功,这就是无功补偿的原理。 1、滤波 2、电容既不产生也不消耗能量,是储能元件 3、抗干扰和电位隔离

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