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怎样识别瓷片电容、涤纶耐压值

怎样识别瓷片电容、涤纶耐压值

电容器耐压的标注有一种是采用一个数字和一个字母组合而成。数字表示10的幂指数,字母表示数值,单位是V(伏)。

字母      A       B     C        D       E      F         G     H      J       K      Z
耐压值 1.0  1.25  1.6     2.0    2.5   3.15    4.0   5.0   6.3    8.0   9.0

例如:
1J代表 6.3*10=63V

2G代表 4.0*100=400V

3A代表 1.0*1000=1000V

1K代表 8.0*10=80V  

数字最大为4,如4Z代表90000V

系统分类: 汽车电子
用户分类: 基础知识
标签: 耐压值、瓷片电容、涤纶、识别耐压值
来源: 整理
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PCB的常识

在PCB中mil,mm是大家较为熟悉的,由于铜走在板子上,就出现长度,宽度,电阻,电感,电容下面说几个常用的换算或速算,不足指出请不吝赐教

单位与定义:

L=铜箔长度

W=铜箔宽度

H=铜箔厚度

d=板厚

1in=1000mil=25.4mm

soic引脚对地电容 C="K"*A/(4.45*d)   单位:in,pf,K=4.6~4.9

铜箔电感 INDUCTANCE = 0.0002*L*[ln(2*L/(W+H))+0.2235*(W+H)/L+0.5]uH  单位:mm,uH

过孔电感 INDUCTANCE =5.08*h[ln(4*h/d)+1]  单位:in,nH,h=0.062

过孔电容 CAPACITANCE = 1.41*h*d*D1/(D2-D1) 单位:in,pf,D2=0.050,D1=0.028,h=0.062

上面的其实我也不用,但铜箔电阻我只用一个速算,那就是普通铜箔厚35微米,在10mil宽时,走线长度(mm)乘以2约等于毫欧.电流检测可以用啊,但要记住线宽与走线电流关系.

                  

系统分类: PCB
用户分类: 基础知识
标签: PCB 电阻 电容 电感 LAYOUT
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标准电阻电容值

标准电阻电容值
E-12 电阻/电容值
1.0 1.2 1.5 2.2 2.7 3.3 4.7 5.6 6.8 8.2
E-24 电阻/电容值
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
2.7 3.0 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2
6.8 7.5 8.2 9.1
E-96 电阻/电容值
1.00 1.02 1.05 1.07 1.10 1.13 1.15 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.33
1.33 1.37 1.40 1.43 1.47 1.50 1.54 1.58 1.62 1.65 1.69 1.74 1.78
1.82 1.87 1.91 1.96 2.00 2.05 2.10 2.15 2.21 2.26 2.32 2.37 2.43
2.49 2.55 2.61 2.67 2.74 2.80 2.87 2.94 3.01 3.09 3.16 3.24 3.32 3.40
3.48 3.57 3.65 3.74 3.83 3.92 4.02 4.12 4.22 4.32 4.42 4.53 4.64
4.75 4.87 4.99 5.11 5.23 5.36 5.49 5.62 5.76 5.90 6.04 6.19
6.34 6.49 6.65 6.81 6.98 7.15 7.32 7.50 7.68 7.87 8.06 8.25
8.45 8.66 8.87 9.09 9.31 9.53 9.76

不用我解释吧,应该有点用。特别是在运放的增益电阻选取。

系统分类: 模拟技术
用户分类: 基础知识
标签: 标准电阻电容值
来源: 无分类
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用到轨至轨

 现在的仪器仪表越来越趋近于小型,低电压,低功耗,便携了.相应带来运放应用的电压问题,常用的普通运放用在5v(外接)或3v(电池),输出信号要低于vcc-1.5,高于50mv才有正常线性.在此时轨至轨应运而生,一般的轨至轨放大器都是号称上下摆幅接近电源,上摆幅性能基本在vcc-0.5v以上.廉价的lmv324,lmv358,替代原来的lm324,lm358没得说啦.另外TLV27L2也兼容于LM358,速度约100K多(没有LM358快),属于JFET类型,偏流约nA(1PA/TYPE)以下,不错吧.精密应用就是AD623,AD627,性能当然好,价钱也略好,太高价的咱也用不起.这些都是低功耗,可以运用在低电压,且能力也都不错.

系统分类: 模拟技术
用户分类: 基础知识
标签: 轨至轨 低电压 精密放大 低功耗
来源: 无分类
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