驱动电源电容155/1.5UF 50V 2220 400V贴片电容1812封装全系列现货
深圳宸远公司是一家专业生产陶瓷贴片电容电容的厂家 主要以高压大容量贴片电容为主,0805-2220封装全系列都在做,而且1812阻容降压降压系列及0805或1206恒流驱动
电源所用的陶瓷贴片电容仓库现货大量供应,2014年为感谢新老客户的大力支持,价格略有调整,欢迎来电询详刘小姐:13510258262
贴片电容的作用:
在直流电路中,电容器是相当于断路的。电容器是一种能够储藏电荷的元件,也是***常用的电子元件之一。
这得从电容器的结构上说起。***简单的电容器是由两端的极板和中间的绝缘电介质(包括空气)构成的。通电后,极板带电,形成电压(电势差),但是由于中间的绝缘物质,所以整个电容器是不导电的。不过,这样的情况是在没有超过电容器的临界电压(击穿电压)的前提条件下的。我们知道,任何物质都是相对绝缘的,当物质两端的电压加大到一定程度后,物质是都可以导电的,我们称这个电压叫击穿电压。电容也不例外,电容被击穿后,就不是绝缘体了。不过在中学阶段,这样的电压在电路中是见不到的,所以都是在击穿电压以下工作的,可以被当做绝缘体看。陶制电容器
但是,在交流电路中,因为电流的方向是随时间成一定的函数关系变化的。而电容器充放电的过程是有时间的,这个时候,在极板间形成变化的电场,而这个电场也是随时间变化的函数。实际上,电流是通过场的形式在电容器间通过的。
在中学阶段,有句话,就叫通交流,阻直流,说的就是电容的这个性质。
HID灯常用高压贴片电容和大容量贴片电容
1KV 100p 1206封装
1KV 221 1206封装
1KV 102 1206封装
1KV 222 1206封装
1KV 472 1206封装
1KV 103 1206封装
630V 104 1812封装
10U/25V 1210封装
10U/50V 1210封装
以上都为陶瓷X7R材质,耐温-55-125度。
损耗(DF)小于2。5%
可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积
更多规格欢迎查询和索样~
详情请垂询135102528262 刘小姐 企业QQ:2355274968 旺旺:cykcctcct88
LED灯常用高压贴片和大容量贴片电容
高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积(LED电源专用)
规格主要有:
100v/2.2u 1812封装(大功率路灯专用)
102/1KV 1206封装
222/1KV 1206封装
472/1KV 1206封装
103/1KV 1206封装
2.2u/100V 1812封装
473/250V 1206封装
473/630V 1206封装
10u/16V 1206封装
10u/25V 1210封装
22u/10V 1206封装
22U/16V 1210封装
更多规格欢迎查询和索样~
以上都为X7R或X5R材质,容量精度为10%
可代替传统插件瓷片和CBB以及铝电解缩小体积
更多规格欢迎查询和索样~
LED电源专用高压陶瓷贴片电容-可代替传统插件电容缩小电源体积
102/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
103/1KV 1206封装(代替插件瓷片)
2.2u/100V 1812封装(代替铝电解或CBB)
25V 10U 1206或1210(代替铝电解或钽电)
详情请垂询135102528262 刘小姐 企业QQ:2355274968 旺旺:cykcctcct88
陶瓷贴片电容0805 10UF 50V/25V详细介绍:http://www.china.cn/dianrongqi/3590956695.html
主营概要:高压贴片电容、贴片电容、陶瓷贴片电容、电容器
企业简介: 宸遠科技(CCT)於1998年12月成立于台灣,為全球領先的精密陶瓷電子零件供應商,是專業的陶瓷积层高压贴片电容(Multi Layer Ceramic Capacitor)製造廠商,工廠位於台灣及日本,自成立以來本公司全力發展在中高压電容(Size: 0603-13060)Voltage: 6.3V-10KV).貼片安規電容 (Size: 1808-2220.X1/Y2/X2/Y3 ),高容量陶瓷貼片電容(Size 0603-2225.1uf-100uf) 貼片壓敏電阻(Size:0402-2220)及低容值的電容,目前本公司以自有(CCT)品牌行銷全世界. 產品廣泛用於LED照明電源,模組電源、網路通訊,液晶顯示器,汽車電子,數碼相機和電腦主板等電子產品領域,有著廣闊的應用前景. 公司未來更將結合材料之核心技術,邁向高頻及高容領域進軍,目前貴金屬製程及卑金屬製程 (BME) 用的晶片電容器介電瓷粉已次第開發完成,朝量產自用與對外銷售並行展開。屆時將可 提升國內高階之積層電容瓷粉原料自主供應之比率 ,藉由原料往下游整合至晶片電容器成品的延伸策略,再度發揮上下垂直整合... 查看更多介绍信息
2016-03-11
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