KEMET钽电容表面喷涂的绝缘涂层厚度均匀、覆盖完整,装配在高密度电路板上时,能够降低相邻元件之间的爬电风险,提升电路运行安全性。高密度电路板元件排布紧凑,元件本体之间间距较小,电压作用下容易出现表面爬电现象,引发短路、漏电故障。均匀的绝缘涂层具备稳定的绝缘能力,可阻挡电荷沿着元件表面传导,即便周边元件距离较近,也不会产生爬电问题。在小型... 【查看详情】
CAK72工作过程向外辐射的杂散电磁能量较少,在强弱电混合排布的一体化电路板中,不会对邻近传感器、运算放大器等敏感弱电器件形成持续干扰。集成供电、信号采集、驱动输出的复合工控板内部空间有限,功率类元件辐射杂波极易串入微弱信号通道,造成采样数值漂移。内部电极回旋布局做优化处理,交变电流产生的对外辐射场强被抑制,即便紧邻小信号放大线路布置,也... 【查看详情】
CAK72钽电容的容值会随工作电压产生小幅波动,但在设备常规使用的电压区间内,波动幅度处于可控范围,不会影响电路基础功能。部分电容容值会随电压变化出现大幅偏移,导致滤波、谐振、时序电路工作异常,影响设备正常运转。该型号在标称工作电压范围内,电压升降带来的容值变化比例较小,电路设计时可按照标称容值完成参数计算,不用预留过大补偿余量。在通用电... 【查看详情】
KEMET钽电容优化了电极与电解质的搭配方案,阻抗参数在宽温区间内变化幅度温和,即便处于低温环境,也不会出现阻抗突然升高的情况。很多户外设备、野外监测仪器、北方地区使用的工业装置,常会遭遇零摄氏度以下的环境温度,常规电容受低温影响,内部粒子活性下降,阻抗会明显上升,进而造成电路供电不稳、滤波效果减弱。该系列产品在零下55摄氏度的低温工况下... 【查看详情】
KEMET钽电容外表绝缘涂层涂布均匀完整,边角、引脚根部无裸露基材,高密度紧凑型电路板元件排布间距狭小的情况下,可以降低表面爬电带来的漏电、短路风险。微型电源模块、高密度贴片控制板器件排布紧凑,元件间距余量小,高压电位差下极易沿元件表层形成导电爬电通道。涂层附着力牢固,回流焊高温受热不会起皮、收缩露出基材,长期运行绝缘性能稳定。PCB布局... 【查看详情】
KEMET钽电容外表绝缘涂层涂布均匀完整,边角、引脚根部无裸露基材,高密度紧凑型电路板元件排布间距狭小的情况下,可以降低表面爬电带来的漏电、短路风险。微型电源模块、高密度贴片控制板器件排布紧凑,元件间距余量小,高压电位差下极易沿元件表层形成导电爬电通道。涂层附着力牢固,回流焊高温受热不会起皮、收缩露出基材,长期运行绝缘性能稳定。PCB布局... 【查看详情】
CAK72直插引脚具备适度形变余量,可以适配不同铜箔厚度的PCB焊盘,多次返修焊接、外协多批次加工电路板焊盘厚薄不均时,引脚均可紧密贴合导电区域。老旧设备改造、外协多家加工厂定制电路板,焊盘厚度、上锡余量很难做到统一标准,硬质引脚容易悬空虚接。手工维修更换元件时,维修人员微调引脚弯折角度就能适配磨损变薄的旧焊盘,无需打磨、垫高焊盘。自动通... 【查看详情】
KEMET 聚合物阴极钽电容具备一定的反向电压耐受能力,可承受短时间、小幅值的反向电压冲击,降低电路异常时元件损坏的概率。部分电路在上电瞬间、负载切换时可能出现瞬时反向电压,传统钽电容对反向电压耐受能力弱,容易因此出现长久性损坏。该系列聚合物阴极结构,对反向电压的耐受阈值高于传统二氧化锰体系钽电容,在规定的反向电压幅值与时长内,元件不会出... 【查看详情】
THCL钽电容在工频交流电路中具备良好的滤波效果,可用于工业工频电源的整流后滤波环节,降低输出电压的纹波幅度。工业设备的直流供电多由工频电源整流而来,整流后的电压带有明显的工频纹波,滤波元件性能直接影响直流供电的纯净度。该元件在50Hz/60Hz工频区间内,容值稳定,可有效吸收工频纹波分量,平滑整流后的直流电压。在小型工业电源模块、工控设... 【查看详情】
GCA411C钽电容的金属引脚表面镀有防护层,依靠镀层的防护作用,元件长期放置在普通大气环境里,引脚也不容易出现氧化、发黑、锈蚀等问题。电子元件在仓储、半成品存放、设备检修等待阶段,引脚会直接接触空气,空气中的氧气、水汽、微量粉尘都会逐步侵蚀金属引脚,氧化后的引脚导电性下降,焊接时还会出现上锡困难、焊点虚接等问题。这款电容的防护镀层附着力... 【查看详情】
THCL钽电容运行过程中产生的静态功耗偏低,将其应用在电池供电的低功耗设备中,可把整机静态功耗控制在合理范围,延长设备续航时长。便携设备、无线值守设备依靠内置电池供电,静态功耗是决定续航的关键因素,元件自身功耗过高会快速消耗电量。该型号优化了内部电极与电解质组合,待机状态下电荷损耗少,静态电流数值较低。在无线物联网节点、手持检测仪器、便携... 【查看详情】
AVX钽电容的失效模式具备一定的规律性,故障表现特征清晰,便于维修人员快速定位故障元件,缩短设备售后维修的排查时间。电子设备出现故障时,电容失效是常见诱因之一,部分电容失效后没有明显外观特征,需要逐一测量排查,耗费大量检修时间。该系列元件常见的失效表现集中在参数漂移与本体外观变化两个方面,维修人员可先通过目视排查外观异常的元件,再结合万用... 【查看详情】