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  • 全新MKK480-D-33.0-04电力薄膜电容 发布时间2022.12.06

    全新MKK480-D-33.0-04电力薄膜电容

    薄膜电容器生产流程1、切膜:将金属箔依产品设计的容量,用切膜机裁切成所需之设计宽度。要求裁切时没有毛刺,外观无脏污和起皱。2、卷绕:按工艺之要求,选择针芯和金属膜,用卷绕机卷绕成芯子。要求薄膜电容容量符合设计要求,芯子端面平整烧膜干净张力适中,薄膜不能划伤。3、热压:按工艺的要求,在热压机上选择适当的热压参数(压力,温度,时间),将芯子压扁成型。要求芯子在轻微施加外力时不能松动,薄膜不能分层。4、编带:根据工艺的要求,选择合适的胶纸,将芯子编成卷状。要求胶纸粘性良好,胶纸不能盖住芯子端面。5、喷金:在芯子的两个端面喷上金属层。按工艺的要求,选择喷金距离,气压,走丝速度。要求喷金厚度和附着力附合...

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  • 全新B25675A4332J080电子薄膜电容 发布时间2022.12.06

    全新B25675A4332J080电子薄膜电容

    薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。这是一种非常常见的电容器,薄膜电容主要有如些特点与优势呢?就来详细分享一下。薄膜电容的优势薄膜电容是一种很常见的电容,它的优点有很多,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。下面就是具体的优点。1、具有自愈性。CBB类薄膜电容,内部被击穿后可以自动恢复,这样可以让薄膜电容的寿命更久。2、承受高电流的能力。薄膜电容,一般都可承受较高的电流,特别是CBB13/CBB81,都可以击大电流冲击。3、耐压高。薄膜电容的耐压能力还是很强的,能承受。4、无极...

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  • 全新B25675A4282C140 电力薄膜电容 发布时间2022.12.05

    全新B25675A4282C140 电力薄膜电容

    现在的音响器材为了满足人们对于音频的质量的要求,提升音质,所以现在所应用的薄膜电容是越来越高级了,并且对于成本考虑的并不是太多。薄膜电容的种类繁多,根据不同的需求有着不同的分类。不同组成材料不一样,薄膜电容的种类也就不一样。如果按点介质分类的话,可以分为大致三种类型,T型、P型和N型。N型的电介质是使用聚乙烯,T型的电介质是使用聚乙烯对苯二酸盐,P型的是使用聚丙烯作为电介质的。按薄膜来分类的话可以分为大约4种类型,分别是pp电容、ps电容、mylar电容,这几种电容结构大致相似,与纸介电容差不多。大都是使用聚苯乙烯等材料制成。薄膜电容是一种很常见的电容,它的优点有很多,无极性,绝缘阻抗很高,频...

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  • 全新B25667C4337A375ePCOS电子电力薄膜电容 发布时间2022.11.19

    全新B25667C4337A375ePCOS电子电力薄膜电容

    电容的种类可以从原理上分为:无极性可变电容、无极性固定电容、有极性电容等,从材料上可以分为:CBB电容(聚乙烯),涤纶电容、瓷片电容、云母电容、独石电容、电解电容、钽电容等。1、无极性可变电容,制作工艺:可旋转动片为陶瓷片表面镀金属薄膜,定片为镀有金属膜的陶瓷底;动片为同轴金属片,定片为有机薄膜片作介质。优点:容易生产,技术含量低。缺点:体积大,容量小,用途:改变震荡及谐振频率电路。调频、调幅、发射/接收电路。2、无极性无感CBB电容,制作工艺:2层聚丙乙烯塑料和2层金属箔交替夹杂然后捆绑而成。优点:无感,高频特性好,体积较小。缺点:不适合做大容量,价格比较高,耐热性能较差。用途:耦合/震荡,...

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  • MKD440-D-25-01薄膜电容全新 发布时间2022.11.19

    MKD440-D-25-01薄膜电容全新

    EPCOS即爱普科斯,总部在德国慕尼黑,是世界上比较大的电子元器件制造商之一,其前身是西门子松下有限公司,它于1989年在德国慕尼黑成立。产品主要市场在通信领域、消费领域、汽车领域及工业电子领域。.jpg2009年10月1日,爱普科斯与TDK元件事业部合并,由位于日本的TDK-EPC公司(简称TDK-EPC)管理。从2009年10月底开始,TDK-EPC公司和关联的TDK公司持有爱普科斯公司的全部股份。由于这次合并,爱普科斯从2009年11月开始在所有德国证券交易所停止上市。爱普科斯(EPCOS)开发、制造和销售电子元件模块和系统,重点关注增长迅速的前列技术市场,范围包括汽车电子产品、信息和通...

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  • MKD440-D-25-01电子薄膜电容全新 发布时间2022.11.19

    MKD440-D-25-01电子薄膜电容全新

    无极性云母电容,制作工艺:云母片上镀两层金属薄膜。优点:容易生产,技术含量低。缺点:体积大,容量小用途:震荡、谐振、退耦及要求不高的电路无极性独石电容体积比CBB更小,其他同CBB,有感。用途:模拟/数字电路信号旁路/滤波,音响。6、有极性电解电容,制作工艺:两片铝带和两层绝缘膜相互层叠,转捆后浸在电解液中。优点:容量大。缺点:高频特性不好。用途:低频级间耦合、旁路、退耦、电源滤波、音响。7、钽电容,制作工艺:用金属钽作为正极,在电解质外喷上金属作为负极。优点:稳定性好,容量大,高频特性好。缺点:造价高。用途:高精度电源滤波、信号级间耦合、高频电路、音响电路。聚酯(涤纶)电容,符号:CL,电容...

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  • 全新MKD440-D-28-01EPCOS电力薄膜电容 发布时间2022.11.19

    全新MKD440-D-28-01EPCOS电力薄膜电容

    薄膜电容器的基本特性薄膜电容器又称塑料薄膜电容(PlasticFilmCapacitor)。其以塑料薄膜为电介质。基本特性薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能的电容器。它的主要等性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部份,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。其结构和纸介电容相同,介质是涤纶或者聚苯乙烯等。涤纶薄膜电容,介电常数较高,体积小,容量大,稳定性比较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容,介质损耗小,绝缘电阻高...

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  • 全新MKK415-D-25.0-04薄膜电容 发布时间2022.11.19

    全新MKK415-D-25.0-04薄膜电容

    EPCOS薄膜电容器有很多优势,包括自愈特性、高电流能力、低电感、灵活的设计、多种安装选择、热稳定性和电气稳定性、可靠性以及长使用寿命。此外,在需要承受更高的电流时,还可提供多引脚和4引脚配置,而进一步提升标准2引脚电容器的电流处理能力。TDKCorporation推出一系列用于EMI抑制的坚固耐用型EPCOSMKPX2电容器。相比针对305VAC额定电压设计的常规X2电容器,这些器件具有更高的额定电压,达到了350VAC。这使得这些器件适用于在一些设备的输入和输出滤波器中抑制EMI,如光伏逆变器。电容范围为,与E12系列一致。即使在恶劣环境条件下,该电容器也具有满足湿热试验验证要求的稳定电容...

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  • 全新B32362A5257J000EPCOS电力薄膜电容 发布时间2022.11.18

    全新B32362A5257J000EPCOS电力薄膜电容

    薄膜电容器生产流程1、切膜:将金属箔依产品设计的容量,用切膜机裁切成所需之设计宽度。要求裁切时没有毛刺,外观无脏污和起皱。2、卷绕:按工艺之要求,选择针芯和金属膜,用卷绕机卷绕成芯子。要求薄膜电容容量符合设计要求,芯子端面平整烧膜干净张力适中,薄膜不能划伤。3、热压:按工艺的要求,在热压机上选择适当的热压参数(压力,温度,时间),将芯子压扁成型。要求芯子在轻微施加外力时不能松动,薄膜不能分层。4、编带:根据工艺的要求,选择合适的胶纸,将芯子编成卷状。要求胶纸粘性良好,胶纸不能盖住芯子端面。5、喷金:在芯子的两个端面喷上金属层。按工艺的要求,选择喷金距离,气压,走丝速度。要求喷金厚度和附着力附合...

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  • 全新MKK440-D-20-01电力薄膜电容 发布时间2022.11.18

    全新MKK440-D-20-01电力薄膜电容

    薄膜电容器的发展方向是低成本,小型化,片式化,超高压,大功率,高精密,高可靠。随着新材料、新工艺技术的应用与开发,薄膜电容器将产生重大变革。随着整机设备的发展,对薄膜电容器的应用将带来机遇和挑战(1)薄膜电容作用和所有电容器的作用一样,就是起容纳电荷的作用。(2)但是相比其他一般电容器来说薄膜电容由于具有很多优良的特性,因此是一种性能的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。(3)其中金属化薄膜这种型态的电容器,它具有一种所谓的自我复原作用(SelfHealingAcTIon),即假设电极的微小部分因为电界质脆弱而引起短路时,引起短路部分...

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  • 全新MKK480-D-30.0-04EPCOS薄膜电容 发布时间2022.11.18

    全新MKK480-D-30.0-04EPCOS薄膜电容

    深圳市雅达康电子科技有限公司为中外合资企业,控股于重庆雅马·YAMAH、日本电技·denkikagaku及山特技术,为应对电动摩托车,电动汽车等对新能源的极大需求而诞生于03年6月。是一家集专业化生产超级电容、大型电容器、特大型铝电解电容、金属化电容定制生产定制,代理,直销,分为一体的销及电力半导体和领域主要合作品牌EPCOS电容、德国Infineon英飞凌,德国VAC电流传感器,IXYS艾赛斯,瑞士CONCEPT驱动,瑞士LEM霍尔电流传感器、美国CDE、jianghai、BHC,RIFA,kemet等品牌我司深耕细分市场20多年以来在各类变频器、通信电源、UPS电源、彩电、LCD、显示器、...

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  • B25620B1487K101薄膜电容全新 发布时间2022.11.18

    B25620B1487K101薄膜电容全新

    通常的薄膜电容器其制法是将铝等金属箔当成电极和塑料薄膜重叠后卷绕在一起制成。但是另外薄膜电容器又有一种制造法,叫做金属化薄膜(Metallized Film),其制法是在塑料薄膜上以真空蒸镀上一层很薄的金属以做为电极。如此可以省去电极箔的厚度,缩小电容器单位容量的体积,所以薄膜电容器较容易做成小型,容量大的电容 器。例如常见的MKP电容,就是金属化聚丙烯膜电容器(Metailized Polypropylene Film Capacitor)的代称,而MKT则是金属化聚乙酯电容(Metailized Polyester)的代称。EPCOS 薄膜电容器有很多优势,包括自愈特性、高电流能力、低电感...

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  • 全新MKK440-D-28-03电子薄膜电容 发布时间2022.11.18

    全新MKK440-D-28-03电子薄膜电容

    基膜:薄膜电容器主要的原材料薄膜电容器产业链上游主要包括基膜,金属箔,导线以及外包装树脂等材料。其中基膜即电工级电子薄膜,作为薄膜电容器的电介质是为重要的上游原料,决定薄膜电容器的性能,占据材料成本的60%-70%。根据电介质材料不同,薄膜电容器的性能也有所不同。其中,基膜分为聚丙烯膜、聚苯乙烯膜、聚乙酯膜、聚碳酸酯膜。全球薄膜电容器市场竞争格局分散,行业格局比较多元。高压大容量类薄膜电容器为产品,主要应用于新能源、工控等领域,其技术壁垒高、附加值高,技术均由国际企业掌握。该领域市场以日系、欧美厂商为主导,国内有法拉电子一家。中低压、低压类薄膜电容主要应用于电子器件、家电等领域,其...

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  • 全新B32304A5202B025EPCOS电力薄膜电容 发布时间2022.11.17

    全新B32304A5202B025EPCOS电力薄膜电容

    薄膜电容(FilmCapacitor)器又称塑料薄膜电容(PlasticFilmCapacitor)。其以塑料薄膜为电介质。指以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造而成的电容器。下面小编给大家介绍一下“薄膜电容器是干什么的薄膜电容器生产流程”。一、薄膜电容器是干什么的薄膜电容器是指以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚笨乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造而成的电容器。由于其绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小,基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。根据原材料介质不同,...

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  • 全新MKK480-D-33-01EPCOS薄膜电容 发布时间2022.11.17

    全新MKK480-D-33-01EPCOS薄膜电容

    薄膜电容受益新能源产业崛起薄膜电容器是以金属箔为电极,将其与塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成圆筒状构造的电容器。薄膜电容器所用的介质薄膜材料主要为聚酯薄膜和聚丙烯薄膜。聚酯薄膜主要用于生产直流电容器,适用于电子集成度较高的电子产品;聚丙烯薄膜主要用于生产交流电容器,适用于电子、家电、通讯和电力电容器。薄膜电容器的典型特征为可靠性高,耐压、耐冲击力是它比较大的特征。薄膜电容器在安全性、耐压能力、寿命上明显优于铝电解电容器。所谓的薄膜电容器的自愈性是指电容器在缺陷或点击穿的情况下,电容器能自行恢复正常的情况就叫自愈性。全新MKK480-D-33-01EPCOS薄膜电容TDK集团推出新型爱普科斯(EPC...

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  • 全新B32362-S3207-J030薄膜电容 发布时间2022.11.17

    全新B32362-S3207-J030薄膜电容

    薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。尤其是在信号交连的部分,必须使用频率特性良好,介质损失极低的电容器,方能确保信号在传送时,不致有太大的失真情形发生。在所有的塑料薄膜电容当中,又以聚丙烯(PP)电容和聚苯乙烯(PS)电容的特性为,当然这两种电容器的价格也比较高。然而音响器材为了提升声音的品质,所采用的零件材料已愈来愈高级,价格并非重要的考量因素,所以PP电容和PS电容被使用在音响器材的频率与数量也愈来愈高。读者们可以经常见到某某牌...

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