这是什么:双CAP?


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我试图找出这个上限并找到一个新的上限。上面写着107,000和10K。是极化的吗?这是什么,我在哪里找到?

在此处输入图片说明


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根据此网页,该名称为“ Clyde”: sydlexia.com/imagesandstuff/pacman/ghosts.png

@Neil您可以发布它的图片吗?尽管电容器代码采用### X格式,但数字6和7从未在第三位数字或乘法器上使用。107K是无效代码。
shimofuri 2012年

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@shimofuri:??? Kemet和其他钽及大型陶瓷电容器制造商一直在这样做。“ 107” = 10 * 10 ^ 7 pF = 100uF电容器
Jason S

我不知道为什么上面有“ K”;它与Kemet的电容器标记规范不符。但是带有横杠的下部K是Kemet商标,如果上部K不存在,则其余标记将与Kemet电容器标记规范相匹配。
杰森S

啊哈,到此为止:上方的“ K”表示特殊命令,公差为10%。如果从我发布的Kemet目录中查看图像,它会显示“电容容差M =±20%(K –仅10%特殊订购)”。K是公差为10%的标准电容器代码(J = 5%,M = 20%)
Jason S

Answers:


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这是Kemet的10V 100uF 3引线钽电容器(T396系列-参见Kemet的网站TTI)。上方和下方带有横杠的“ K”是Kemet的商标。黄色的封装和编号的模具字体也与Kemet电容器一致,但是我不能肯定地说其他公司是否也复制了它们。

他们的电路图显示了两条接地线,大概是为了降低ESR和电感(尽管如果您确实想降低ESR和电感,则应该使用表面贴装电容器)

啊哈,这就是他们所说的三引线设计:

三引线设计(阳极在中间)使操作员可以将电容器正确地插入印刷电路板中,而无需目视确定极性。这种省时的设备还消除了由于不正确的插入而导致的电路板损坏。

在此处输入图片说明


使操作员无需在视觉上确定极性即可将电容器正确地插入印刷电路板 ”。这不能是严重的。组件是由拾放机安装的,不需要用肉眼确定极性。
stevenvh 2012年

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也许您会忘记通孔组件来自拾​​放机不那么普遍的时代。“错误的”拼写错误是我的错,不是Kemet的错,我已纠正了它。
杰森S

3
同样,就其价值而言,向后安装钽电容器的代价也非常高-它们会自燃并损坏安装在其上的电路板。
杰森S

2
这仍然是一个奇怪的论点。就像我说的那样,成本更高,并且普通(2引脚)电容器的引线长度不同,以确保正确安装。
Federico Russo 2012年

2
那么...我们到底在争论什么呢?我相信我已经确定了尼尔在他的问题中发的部分。我在设计中不使用钽电容器,也不太可能会自己使用此三脚“功能”。
杰森S

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不,我认为stevenvh是对的。这是陶瓷谐振器。

好的,看到杰森的回答后,我又改变了主意。这就是村田制作所提供三端电容器的原因。

三端电容

根据村田公司所说,当您需要去耦电容器时,可以大大减小有效串联电感,因此可以使用它们。


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这看起来很像本讨论主题中的双电容器。

这是一张照片:

在此处输入图片说明

我会说它们是非极化 陶瓷电容器。


我倾向于同意这一点,尽管它甚至都标有C1和(大概是)C2,但我个人从未见过这些东西。
hak8or 2012年

1
它们是钽,不是陶瓷,也不是双电容。他们有3个潜在客户。但是,您发布的图片来自同一系列:它们是T398系列的Kemet 47uF和33uF钽电容器。带横杠的K是赠品。
杰森S

@JasonS应用了适当的删除线。
亚当·劳伦斯

嗯...从技术上讲,它们极化电容器,只是“ +”端子位于中间,而两个“-”端子位于末端。但是对图片+1,因为有两张照片(和三个电容器)可以从中找到图案,这比上面问题中发布的图片要容易得多。谢谢!
杰森S

注意。并击中。
亚当·劳伦斯

2

从这三个引脚,我想说一个陶瓷谐振器,然后107K使我想起FM接收器的10.7MHz中频。谐振器以其频率作为标记。大概是10.7MHz的谐振器。(尽管在接收器中,晶体比谐振器使用更多,因为它们更精确,更稳定)

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