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设计用于需要高浪涌电流和高纹波电流能力的严苛应用。结合了专有设计、材料和工艺参数,以及筛选前的高应力、低阻抗电气调节,具有低等效串联电阻(ESR)、高纹波电流能力、出色的电容稳定性和增强的抗高浪涌电流能力。根据J-STD-020标准,湿度敏感度等级(MSL)为1级,在温度 ≤ 30°C、相对湿度85%的环境下具有无限的车间寿命。
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    ¥4.598 ¥4.84
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  • 设计用于需要高浪涌电流和高纹波电流能力的严苛应用。结合了专有设计、材料和工艺参数,以及筛选前的高应力、低阻抗电气调节,具有低等效串联电阻(ESR)、高纹波电流能力、出色的电容稳定性和增强的抗高浪涌电流能力。根据J-STD-020标准,湿度敏感度等级(MSL)为1级,在温度 ≤ 30°C、相对湿度85%的环境下具有无限的车间寿命。
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  • 有机电容器是一种固体电解电容器,具有导电聚合物阴极,能够在高频下实现非常低的等效串联电阻 (ESR) 和改善的电容保持率。它将多层陶瓷的低 ESR、铝电解电容的高电容和钽电容的体积效率结合在一个表面贴装封装中。与液体电解质电容器不同,它具有很长的使用寿命和高纹波电流能力。适用于高达 48V 直流电压轨的通用直流应用。
    数据手册
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      ¥4.902 ¥5.16
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      ¥3.059 ¥3.22
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      ¥2.641 ¥2.78
  • 有货
  • 设计用于需要高浪涌电流和高纹波电流能力的严苛应用。结合了专有设计、材料和工艺参数,以及筛选前的高应力、低阻抗电气调节,具有低等效串联电阻(ESR)、高纹波电流能力、出色的电容稳定性和增强的抗高浪涌电流能力。根据J-STD-020标准,湿度敏感度等级(MSL)为1级,在温度 ≤ 30°C、相对湿度85%的环境下具有无限的车间寿命。
    数据手册
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      ¥6.5835 ¥6.93
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      ¥5.4815 ¥5.77
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      ¥3.7525 ¥3.95
  • 有货
  • 专为当今高度自动化的表面贴装工艺和设备设计,是表面贴装设计的首选。结合了成熟的固体钽技术与最新的材料、工艺和自动化技术,具有卓越的整体性能和价值。该产品符合或超过EIA标准535BAAC。在J-STD-020标准下,其湿度敏感度等级(MSL)为1级,在温度≤30°C、相对湿度85%的环境下具有无限的存放寿命。标准端接采用100%银锡,具有出色的润湿性,与当今的表面贴装焊接系统兼容。可根据要求提供锡/铅(Sn/Pb)端接,也提供镀金端接,用于导电环氧连接工艺。标准封装形式为符合EIA 481的卷带式封装,与所有卷带式贴装设备完全兼容。
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      ¥6.954 ¥7.32
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      ¥4.142 ¥4.36
    • 1000+

      ¥3.9995 ¥4.21
  • 有货
  • 专为当今高度自动化的表面贴装工艺和设备而设计,结合了成熟的固体钽技术与最新的材料、工艺和自动化技术,具有卓越的整体性能和价值。该产品符合或超过EIA标准535BAAC,在J STD 020标准下被归类为MSL(湿度敏感度等级)1,在温度≤30°C/相对湿度85%的条件下具有无限的车间寿命。标准端接采用100%银锡,具有出色的润湿性,并且与当今的表面贴装焊接系统兼容。可根据要求提供锡/铅(Sn/Pb)端接和镀金端接。标准封装为符合EIA 481的卷带包装,与所有卷带式贴装设备完全兼容。
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      ¥7.163 ¥7.54
    • 10+

      ¥5.9945 ¥6.31
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      ¥4.3035 ¥4.53
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      ¥4.1515 ¥4.37
  • 有货
  • 表面贴装多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs)C0G电介质适用于各种需要在恶劣环境中提供可靠性能的应用。无论是在发动机舱内还是车内,这些器件都突出了关键和安全关键汽车电路所需电容器的重要性和稳固性。针对汽车级产品制定了更严格的测试协议和检验标准,以应对潜在的恶劣环境条件。C0G电介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”
    数据手册
    • 1+

      ¥7.315 ¥7.7
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      ¥6.1275 ¥6.45
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      ¥5.4815 ¥5.77
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      ¥4.2655 ¥4.49
  • 有货
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      ¥10.683 ¥11.87
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      ¥9.189 ¥10.21
    • 30+

      ¥8.253 ¥9.17
    • 100+

      ¥7.29 ¥8.1
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      ¥6.858 ¥7.62
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      ¥6.669 ¥7.41
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  • 有机电容器(KO CAP)是一种固体电解电容器,具有导电聚合物阴极,能够在高频下实现极低的等效串联电阻(ESR)和改善的电容保持率。KO CAP将多层陶瓷的低ESR、铝电解质的高电容和钽的体积效率结合在一个表面贴装封装中。与基于液体电解质的电容器不同,KO CAP具有很长的使用寿命和高纹波电流能力。适用于高达48伏直流电压轨的通用直流应用。
    数据手册
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      ¥11.259 ¥12.51
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      ¥7.947 ¥8.83
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    • 1000+

      ¥7.335 ¥8.15
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  • 表面贴装多层陶瓷片式电容器(SMD MLCCs)采用X7R电介质,最大工作温度为125°C,被认为是“温度稳定”的。电子工业联盟(EIA)将X7R电介质归类为II类材料。此类组件为固定陶瓷介质电容器,适用于旁路和去耦应用或频率鉴别电路,其中Q值和电容特性的稳定性并非关键因素。X7R电容随时间和电压的变化可预测,且相对于环境温度的变化极小
    数据手册
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      ¥12.39
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      ¥10.4
    • 30+

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      ¥7.31
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  • 由金属化聚丙烯薄膜构成,用自熄性树脂封装在符合UL 94 V 0要求的材料盒中。
    • 1+

      ¥13.779 ¥15.31
    • 10+

      ¥13.491 ¥14.99
    • 30+

      ¥13.302 ¥14.78
    • 100+

      ¥13.113 ¥14.57
  • 有货
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      ¥14.08
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      ¥12.11
    • 30+

      ¥10.88
    • 100+

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    • 500+

      ¥9.04
    • 1000+

      ¥8.8
  • 有货
  • 多层金属化纸,封装并浸渍在符合UL 94V 0要求的自熄性材料中。汽车级器件满足汽车电子委员会AEC Q200的严格资格要求。适用于需要在60秒内进行高达4000VAC电压测试的双重或加强绝缘应用的安全电容器,P295系列电容器在此测试期间可保留在原位。
    • 1+

      ¥15.939 ¥17.71
    • 10+

      ¥13.743 ¥15.27
    • 30+

      ¥12.375 ¥13.75
    • 250+

      ¥10.971 ¥12.19
    • 500+

      ¥10.341 ¥11.49
    • 1000+

      ¥10.071 ¥11.19
  • 有货
    • 1+

      ¥16.73
    • 10+

      ¥14.39
    • 30+

      ¥12.92
    • 100+

      ¥11.42
    • 500+

      ¥10.74
  • 有货
    • 1+

      ¥33.326 ¥35.08
    • 10+

      ¥32.6135 ¥34.33
    • 30+

      ¥32.1385 ¥33.83
    • 100+

      ¥31.654 ¥33.32
  • 有货
    • 1+

      ¥41.9615 ¥44.17
    • 10+

      ¥36.4705 ¥38.39
    • 30+

      ¥33.1265 ¥34.87
    • 100+

      ¥30.3145 ¥31.91
  • 有货
  • KC-LINK表面贴装电容器旨在满足对在更高电压、温度和频率下运行的快速开关宽带隙(WBG)半导体不断增长的需求。通过采用C0G/NPO贱金属电极(BME)电介质系统,这些电容器非常适合用于功率转换器、逆变器、缓冲器和谐振器,其中高效率是主要关注点。KC-LINK电容器具有极低的等效串联电阻(ESR)和非常低的热阻,可在非常高的纹波电流下运行,电容随直流电压无变化,电容随温度变化可忽略不计。工作温度为150°C,这些电容器可安装在高功率密度应用中的快速开关半导体附近,这些应用需要最少的冷却
    • 1+

      ¥70.82
    • 10+

      ¥60.41
    • 30+

      ¥54.06
  • 有货
  • X7R电介质的最高工作温度为125°C,被认为是温度稳定的。电子元件、组件和材料协会(EIA)将X7R电介质归类为II类材料。此类组件是固定陶瓷介质电容器,适用于旁路和去耦应用,或适用于对Q值和电容特性稳定性要求不高的鉴频电路。X7R的电容随时间和电压的变化是可预测的,并且相对于环境温度的电容变化极小。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在 ±15%。
    数据手册
    • 100+

      ¥0.03753 ¥0.0417
    • 1000+

      ¥0.02961 ¥0.0329
    • 3000+

      ¥0.02529 ¥0.0281
    • 10000+

      ¥0.02259 ¥0.0251
    • 50000+

      ¥0.02034 ¥0.0226
    • 100000+

      ¥0.01917 ¥0.0213
  • 有货
  • 适用于各种需要在恶劣环境中具备可靠性能的应用。无论是引擎盖下还是车内,这些器件都强调了关键和安全关键汽车电路所需电容器的重要性和坚固性。C0G电介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子工业联盟(EIA)将C0G电介质归类为I类材料。此类组件具有温度补偿特性,适用于谐振电路应用或需要电容特性Q值和稳定性的应用。C0G在时间和电压方面电容无变化,在-55°C至+125°C的环境温度下电容变化可忽略不计,电容变化限制在±30ppm/°C。
    数据手册
    • 1+

      ¥0.0385 ¥0.077
    • 10+

      ¥0.02955 ¥0.0591
    • 30+

      ¥0.0246 ¥0.0492
    • 100+

      ¥0.0216 ¥0.0432
    • 500+

      ¥0.01905 ¥0.0381
    • 1000+

      ¥0.01765 ¥0.0353
  • 有货
  • C0G电介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将C0G电介质归类为I类材料。此类组件具有温度补偿功能,适用于谐振电路应用或需要Q值和电容特性稳定性的场合。C0G的电容随时间和电压无变化,且在环境温度变化时电容变化可忽略不计。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在 ±30ppm/°C。
    数据手册
    • 100+

      ¥0.039303 ¥0.0397
    • 1000+

      ¥0.03069 ¥0.031
    • 3000+

      ¥0.025839 ¥0.0261
    • 10000+

      ¥0.022968 ¥0.0232
    • 50000+

      ¥0.020493 ¥0.0207
    • 100000+

      ¥0.019107 ¥0.0193
  • 有货
  • COG介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将COG介质归类为I类材料。这类组件具有温度补偿特性,适用于谐振电路应用或需要Q值和电容特性稳定性的场合。COG的电容随时间和电压无变化,相对于环境温度的电容变化可忽略不计。在-55°C至+125°C的温度范围内,电容变化限制在±30ppm/°C。
    数据手册
    • 50+

      ¥0.04716 ¥0.0524
    • 500+

      ¥0.03726 ¥0.0414
    • 1500+

      ¥0.03177 ¥0.0353
    • 10000+

      ¥0.02844 ¥0.0316
    • 20000+

      ¥0.02556 ¥0.0284
    • 50000+

      ¥0.02403 ¥0.0267
  • 有货
  • C0G介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将C0G介质归类为I类材料。此类组件具有温度补偿特性,适用于谐振电路或需要Q值和电容特性稳定性的应用。C0G的电容随时间和电压无变化,在-55°C至+125°C的环境温度下,电容变化限制在±30ppm/°C。
    • 50+

      ¥0.04978 ¥0.0524
    • 500+

      ¥0.03914 ¥0.0412
    • 1500+

      ¥0.03325 ¥0.035
    • 10000+

      ¥0.02964 ¥0.0312
    • 20000+

      ¥0.0266 ¥0.028
    • 50000+

      ¥0.02489 ¥0.0262
  • 有货
  • X7R电介质的最高工作温度为125°C,被认为是温度稳定的。电子元件、组件和材料协会(EIA)将X7R电介质归类为II类材料。此类组件是固定陶瓷介质电容器,适用于旁路和去耦应用,或适用于对Q值和电容特性稳定性要求不高的鉴频电路。X7R的电容随时间和电压的变化是可预测的,并且相对于环境温度的电容变化极小。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在 ±15%。
    数据手册
    • 50+

      ¥0.05282 ¥0.0556
    • 500+

      ¥0.04142 ¥0.0436
    • 1500+

      ¥0.03515 ¥0.037
    • 10000+

      ¥0.03135 ¥0.033
    • 20000+

      ¥0.02812 ¥0.0296
    • 50000+

      ¥0.026315 ¥0.0277
  • 有货
  • SMD, MLCC, 温度稳定,汽车级
    数据手册
    • 50+

      ¥0.05292 ¥0.0588
    • 500+

      ¥0.04176 ¥0.0464
    • 1500+

      ¥0.03555 ¥0.0395
    • 4000+

      ¥0.03186 ¥0.0354
    • 24000+

      ¥0.02862 ¥0.0318
    • 48000+

      ¥0.02691 ¥0.0299
  • 有货
  • 适用于各种需要在恶劣环境中提供可靠性能的应用。无论是在发动机舱内还是车内,这些器件都强调了关键汽车电路在运行和安全方面对电容器的重要性和耐用性。X7R电介质的最高工作温度为125°C,被认为是温度稳定的。电子工业联盟(EIA)将X7R电介质归类为II类材料。此类组件为固定陶瓷介质电容器,适用于去耦和旁路应用,或用于对Q值和电容特性稳定性要求不高的鉴频电路。X7R的电容随时间和电压的变化具有可预测性,并且相对于环境温度的电容变化极小。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在±15%。
    数据手册
    • 50+

      ¥0.05328 ¥0.0592
    • 500+

      ¥0.0423 ¥0.047
    • 1500+

      ¥0.03618 ¥0.0402
    • 4000+

      ¥0.03132 ¥0.0348
    • 24000+

      ¥0.02817 ¥0.0313
    • 48000+

      ¥0.02646 ¥0.0294
  • 有货
  • X7R电介质的最高工作温度为125°C,被认为是温度稳定的。电子元件、组件和材料协会 (EIA) 将X7R电介质归类为II类材料。此类组件是固定陶瓷介质电容器,适用于去耦和旁路应用,或适用于对Q值和电容特性稳定性要求不高的鉴频电路。X7R的电容随时间和电压的变化可预测,并且相对于环境温度的电容变化极小。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在 ±15%。
    数据手册
    • 50+

      ¥0.05337 ¥0.0593
    • 500+

      ¥0.04221 ¥0.0469
    • 1500+

      ¥0.03591 ¥0.0399
    • 10000+

      ¥0.03222 ¥0.0358
    • 20000+

      ¥0.02898 ¥0.0322
    • 50000+

      ¥0.02718 ¥0.0302
  • 有货
  • COG介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将COG介质归类为I类材料。此类组件具有温度补偿特性,适用于谐振电路应用或需要Q值和电容特性稳定性的场合。COG的电容随时间和电压无变化,在-55°C至+125°C的环境温度下,电容变化限制在±30ppm/°C。
    数据手册
    • 50+

      ¥0.05339 ¥0.0562
    • 500+

      ¥0.042085 ¥0.0443
    • 1500+

      ¥0.035815 ¥0.0377
    • 10000+

      ¥0.03211 ¥0.0338
    • 20000+

      ¥0.028785 ¥0.0303
    • 50000+

      ¥0.027075 ¥0.0285
  • 有货
  • C0G电介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将C0G电介质归类为I类材料。此类组件具有温度补偿功能,适用于谐振电路应用或需要Q值和电容特性稳定性的场合。C0G的电容随时间和电压无变化,且在环境温度变化时电容变化可忽略不计。在 -55°C至 +125°C的温度范围内,电容变化限制在 ±30ppm/°C。
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  • COG介质的最高工作温度为125°C,被认为是“稳定的”。电子元件、组件和材料协会(EIA)将COG介质归类为I类材料。这类组件具有温度补偿特性,适用于谐振电路应用或需要Q值和电容特性稳定性的场合。COG的电容随时间和电压无变化,相对于环境温度的电容变化可忽略不计。在-55°C至+125°C的温度范围内,电容变化限制在±30ppm/°C。
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