NPO与X7R、X5R、Y5V、Z5U神马的有啥区别?
主要是介质材料不同不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量的温度稳定性可以分为两类,即Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器, NPO属于Ⅰ类陶瓷,而其他的X7R、X5R、Y5V、Z5U等都属于Ⅱ类陶瓷

什么是Ⅰ类陶瓷,有什么特点?
Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠceramic capacitor),过去称高频陶瓷电容器(High-frequency ceramic capacitor),介质采用非铁电(顺电)配方,以TiO2为主要成分(介电常数小于150),因此具有最稳定的性能;或者通过添加少量其他(铁电体)氧化物,如CaTiO3 或SrTiO3,构成“扩展型”温度补偿陶瓷,则可表现出近似线性的温度系数,介电常数增加至500。这两种介质损耗小、绝缘电阻高、温度特性好。特别适用于振荡器、谐振回路、高频电路中的耦合电容,以及其他要求损耗小和电容量稳定的电路,或用于温度补偿。

Ⅰ类陶瓷的温度特性怎么表示
Ⅰ类陶瓷的温度容量特性(TCC)非常小,单位往往在ppm/℃,容量较基准值的变化往往远小于1皮法。美国电子工业协会(EIA)标准采用“字母+数字+字母” 这种代码形式来表示Ⅰ类陶瓷温度系数。比如常见的C0G。

C0G代表的温度系数究竟是多少?
C 表示电容温度系数的有效数字为 0 ppm/℃
0 表示有效数字的倍乘因数为  -1(即10的0次方)
G 表示随温度变化的容差为   ±30ppm

计算下来,C0G电容最终的TCC为:0×(-1)ppm/℃±30ppm/℃。而相应的其他Ⅰ类陶瓷的温度系数,例如U2J电容,计算下来则为:-750 ppm/℃±120 ppm/℃。

NPO和C0G是同一种电容吗?
NPO是美国军用标准(MIL)中的说法,其实应该是NP0(零),但一般大家习惯写成NPO(欧)。这是Negative-Positive-Zero的简写,用来表示的温度特性。说明NPO的电容温度特性很好,不随正负温度变化而出现容值漂移。
从前面我们已经知道,C0G是I类陶瓷中温度稳定性最好的一种,温度特性近似为0,满足“负-正-零”的含义。所以C0G其实和NPO是一样的,只不过是两个标准的两种表示方法(当然,容值更小、精度略差一点的C0K、C0J等也是NPO电容)。类似的,U2J对应于MIL标准中的组别代码为N750。

NPO 电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。

什么是Ⅱ类陶瓷,有什么特点?
Ⅱ类陶瓷电容器(Class Ⅱ  ceramic capacitor)过去称为为低频陶瓷电容器(Low frequency ceramic capacitor),指用铁电陶瓷作介质的电容器,因此也称铁电陶瓷电容器。这类电容器的比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常在电子设备中用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。其中Ⅱ类陶瓷电容器又分为稳定级和可用级。X5R、X7R属于Ⅱ类陶瓷的稳定级,而Y5V和Z5U属于可用级

X5R、X7R、Y5V、Z5U之间的区别是什么?
区别主要还在于温度范围和容值随温度的变化特性上。下表提示了这些代号的含义。

以X7R为例。
X  代表电容最低可工作在  -55℃
7  代表电容最高可工作在  +125℃
R  代表容值随温度的变化为 ±15%
同样的,Y5V正常工作温度范围在-30℃~+85℃, 对应的电容容量变化为+22~-82%;而Z5U 正常工作温度范围在+10℃~+85℃,对应的电容容量变化为+22~-56%。

贴片陶瓷电容的NPO、C0G、X7R、X5R、Y5V、Z5U辨析的更多相关文章

  1. NPO与X7R、X5R、Y5V、Z5U神马的有啥区别

    主要是介质材料不同.不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样. 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗.容量稳定性等也就不同.介质材料划按容量的温 ...

  2. 电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解

    电容参数:X5R,X7R,Y5V,COG 详解 文章来源:http://www.hzlitai.com.cn/article/ARM9-article/cphard/1777.html 仅供分享学习~ ...

  3. NPO贴片电容容量范围对照表

    NPO贴片电容简述 NPO(COG)贴片电容属于Class 1温度补偿型电容.它的容量稳定,几乎不随温度.电压.时间的变化而变化.尤其适用于高频电子电路. NPO(COG)贴片电容特性 具有最高的电容 ...

  4. EMC与电容(二)-电容参数意义、各电容的特点及应用

    上次的问题,看到很多回答里都有关于X电容,Y电容,NPO之类,这些很奇怪的参数到底代表什么意义呢?以前很多次都在BOM表里看到这些参数,一直都无视过去,正好这次的EMC课程里也提到这方面的知识,正好跟 ...

  5. 《FPGA全程进阶---实战演练》第二十一章 细说低速与高速电路设计之电阻 电容 电感 磁珠

      1.1 什么是高速电路 信号的最高频率成分是取决于有效频率,而不是周期频率. 高速电路的定义是根据信号的有效频率来计算的,在现实世界中,任何信号都是由多个频率分量的正弦波叠加而成的.定义各正弦波分 ...

  6. PCB布局注意事项

    PCB布局注意事项   1.实现统一功能电路模块中的元件应采用就近集中原则,同时数字电路和模拟电路分开; 2.定位孔.标准孔等非安装孔周围1.27mm 内不得贴装元.器件,螺钉等安装孔周围3.5mm( ...

  7. 超级MINI STLINK V2 官方固件自动升级 ST-Link 【worldsing 笔记】

    简介: 支持所有带SWIM接口的STM8系列单片机 支持所有带SWD接口的STM32系列单片机 完全兼容Keil,STVP,STVD,IAR,COSMIC,STM32 ST-LINK Utility! ...

  8. LDO稳压器工作原理

    LDO稳压器工作原理 随着便携式设备(电池供电)在过去十年间的快速增长,像原来的业界标准 LM340 和LM317 这样的稳压器件已经无法满足新的需要.这些稳压器使用NPN 达林顿管,在本文中称其为N ...

  9. MSP430常见问题之开发工具类

    Q1:我自己做了一块MSP430F149的试验板,以前用下载线进行调试没有出现过问题,但是,最近我每次make后用下载线调试时,总是弹出一个窗口,给我提示:Could not find target ...

随机推荐

  1. 又一个类dapper轮子:VIC.DataAccess

    DataAccess Author: Victor.X.Qu Email: fs7744@hotmail.com DataAccess is a c# project for sql data map ...

  2. java 线程之间通信以及notify与notifyAll区别。

    jvm多个线程间的通信是通过 线程的锁.条件语句.以及wait().notify()/notifyAll组成. 下面来实现一个启用多个线程来循环的输出两个不同的语句. package com.app. ...

  3. 在eclipse上安装 Marketplace Client

    Eclipse Marketplace是个插件应用商店,很实用的一个功能. 打开 eclipse,help--Eclipse Marketplace Client就能找到 有的eclipse中没有这个 ...

  4. ios 应用程序之间的跳转(内置程序的实现)

    ios 应用程序之间的跳转(内置程序的实现) 一个程序若要跳到另一个程序.需要在目标程序的plist文件里面修改: 打开info.plist,添加一项URL types 展开URLtypes,再展开I ...

  5. Java生成缩略图之Thumbnailator

    Thumbnailator 是一个为Java界面更流畅的缩略图生成库.从API提供现有的图像文件和图像对象的缩略图中简化了缩略过程,两三行代码就能够从现有图片生成缩略图,且允许微调缩略图生成,同时保持 ...

  6. VMware ESXI4.1 常用命令

    一. VMware ESX Command 1. # vmware –v  (查看esx版本) 2. # esxcfg-info -a(查看显示ESX硬件,内核,存储,网络等信息) # esxcfg- ...

  7. SQL Server 缓存清理的一些原因

    1.dbcc freeproccache; 2.dbcc freesystemcache('all') | dbcc freesystemcache('pool_name'); 3.declare @ ...

  8. 【Windows 8 Store App】学习一:获取设备信息

    原文http://www.cnblogs.com/java-koma/archive/2013/05/22/3093306.html 通常情况下我们需要知道用户设备的一些信息:deviceId, os ...

  9. TelephonyManager

    每台手机有一个唯一的设备ID

  10. Protection 5 ---- Priviliege Level Checking 2

    CPU不仅仅在程序访问数据段和堆栈段的时候进行权限级别检查,当程序控制权转换的时候也会进行权限级别检查.程序控制权转换的情况很多,各种情况下检查的方式以及涉及到的检查项都是不同的.这篇文章主要描述了各 ...