• Ёмкость
  • Вносимые потери
Найдено: 3338
Наименование Описание Производитель
Ёмкость
Допуск
Package / Case
Сопротивление пост. току
Вносимые потери
Номинальное напряжение
Ток
Вид монтажа
Размеры
Рабочая температура
Температурный коэффициент
Сертификаты
Размер резьбы
Длина антенны (макс)
Серия
PSM4-471P-15T0 CAP FEEDTHRU 470PF 200V 3PSM API Technologies Corp 470pF 0%, +100% 3-PSM 0.5mOhm 200V 15A 0.315" L x 0.118" W (8.00mm x 3.00mm) -55°C ~ 125°C 0.118" (3.00mm) PSM
B85321A2945A301 CAP FEEDTHRU EPCOS - TDK Electronics B85321
SFLMC5000102MX0 CAP FEEDTHRU 1000PF 500V AXIAL Knowles Syfer 1000pF ±20% Axial, Bushing 23dB @ 100MHz 500V 10A 0.236" Dia x 0.502" L (6.00mm x 12.75mm) -55°C ~ 125°C X7R M5x0.8 SFLM
SFCIC5000333MX1 CAP FEEDTHRU 0.033UF 500V AXIAL Knowles Syfer 0.033µF ±20% Axial, Bushing 500V 10A 0.250" Dia x 0.453" L (6.35mm x 11.50mm) -55°C ~ 125°C X7R 2BA
SFCDC5000103MX1 CAP FEEDTHRU 10000PF 500V AXIAL Knowles Syfer 10000pF ±20% Axial, Bushing 41dB @ 100MHz 500V 10A 0.250" Dia x 0.467" L (6.35mm x 11.85mm) -55°C ~ 125°C X7R 12-32 SFCD
SFCMC2000154MX0 CAP FEEDTHRU 0.15UF 200V AXIAL Knowles Syfer 0.15µF ±20% Axial, Bushing 200V 10A 0.250" Dia x 0.453" L (6.35mm x 11.50mm) -55°C ~ 125°C X7R M5x0.8 SFCM
SFBMP5001N36MX1 CAP FEEDTHRU 1360PF 500V AXIAL Knowles Syfer 1360pF ±20% Axial, Bushing 37dB @ 100MHz 500V 10A 0.250" Dia x 0.472" L (6.35mm x 12.00mm) -55°C ~ 125°C X7R M5x0.8 SFBM
SFAJL5000471MX0 CAP FEEDTHRU 470PF 500V AXIAL Knowles Syfer 470pF ±20% Axial, Bushing 19dB @ 100MHz 500V 10A 0.157" Dia x 0.362" L (4.00mm x 9.20mm) -55°C ~ 125°C X7R M3x0.5 SFAJ
SFJNL1000105MX0 CAP FEEDTHRU 1UF 20% 100V AXIAL Knowles Syfer 1µF ±20% Axial, Bushing 100V 15A 0.386" Dia x 0.370" L (9.80mm x 9.40mm) -55°C ~ 125°C X7R M6x0.75 SFJN
SFSTC3000682MX0 CAP FEEDTHRU 6800PF 300V AXIAL Knowles Syfer 6800pF ±20% Axial 300V 10A 0.157" Dia x 0.110" L (4.00mm x 2.80mm) -55°C ~ 125°C X7R SFSTC
SFBML5000331MC1 CAP FEEDTHRU 330PF 500V AXIAL Knowles Syfer 330pF ±20% Axial, Bushing 16dB @ 100MHz 500V 10A 0.250" Dia x 0.472" L (6.35mm x 12.00mm) -55°C ~ 125°C C0G, NP0 M5x0.8 SFBM
SFBMT5000100ZC0 CAP FEEDTHRU 10PF 500V AXIAL Knowles Syfer 10pF -20%, +80% Axial, Bushing 500V 10A 0.250" Dia x 0.472" L (6.35mm x 12.00mm) -55°C ~ 125°C C0G, NP0 M5x0.8 SFBM
SFBMT5000472MX1 CAP FEEDTHRU 4700PF 500V AXIAL Knowles Syfer 4700pF ±20% Axial, Bushing 40dB @ 100MHz 500V 10A 0.250" Dia x 0.472" L (6.35mm x 12.00mm) -55°C ~ 125°C X7R M5x0.8 SFBM
YFF21AC1E103MT0Y0N AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI TDK Corporation 10000pF ±20% 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad 30dB @ 20MHz ~ 2GHz 25V 400mA Surface Mount 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) -55°C ~ 125°C AEC-Q200 0.039" (1.00mm) YFF-AC
DBF50180WV20236BK1 CAP FEEDTHRU 2000PF 30KV AXIAL Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components 2000pF ±10% Axial - Threaded Terminals 30000V (30kV) 87A Bolt Mount 3.780" Dia x 7.087" L (96.01mm x 180.00mm) -55°C ~ 100°C M10 DBF

Проходные конденсаторы представляют собой специализированные электронные компоненты, предназначенные для эффективного подавления высокочастотных помех и фильтрации электромагнитных наводок в цепях питания и сигнальных линиях. Их конструкция обеспечивает минимальное сопротивление постоянному току при одновременном создании низкоимпедансного пути для высокочастотных помех, что делает такие конденсаторы незаменимыми в системах, требующих высокой электромагнитной совместимости.

Основное преимущество проходных конденсаторов заключается в их способности обеспечивать надежную фильтрацию непосредственно в точке прохождения провода или шины через экранированные перегородки или корпуса. Это позволяет значительно снизить уровень электромагнитных излучений и предотвратить проникновение помех внутрь чувствительных электронных устройств, что особенно важно для промышленного оборудования, медицинской техники, телекоммуникационных систем и военной электроники.

Благодаря своей конструкции, проходные конденсаторы обладают высокой устойчивостью к перепадам напряжения и температур, а также длительным сроком службы. Они эффективно работают в условиях повышенных требований к электромагнитной совместимости, где стандартные конденсаторы не обеспечивают достаточного уровня фильтрации. Использование таких компонентов позволяет повысить надежность и стабильность работы электронных систем, минимизируя риск сбоев из-за внешних или внутренних помех.

Выбор проходного конденсатора по параметрам, таким как номинальное напряжение, емкость, рабочая частота и тип корпуса, позволяет подобрать оптимальное решение для конкретной задачи без необходимости знать партномер изделия. Это облегчает интеграцию фильтрующих элементов в новые и существующие проекты, обеспечивая соответствие современным стандартам электромагнитной совместимости.


Справочная информация по основным параметрам:

Mounting Type (Вид монтажа) — Способ установки и крепления компонента на плате, корпусе или шасси устройства.
Operating Temperature (Рабочая температура) — Рабочий диапазон температур компонента.
Insertion Loss (Вносимые потери) — Для проходных конденсаторов - характеристика, показывающая подавление высокочастотных помех на линии после вставки в нее компонента
Insertion Loss = 20 log 10 ( V in V out )
Voltage - Rated (Номинальное напряжение) — Номинальное напряжение, это напряжение, при котором компонент сохраняет работоспособность в нормальном режиме с сохранением заявленных характеристик.
Tolerance (Допуск) — Отклонение номинала от заданного производителем в силу технических возможностей производста, применяемых материалов и других факторов.
Temperature Coefficient (Температурный коэффициент) — Температурный коэффициент ёмкости (ТКЕ, TCC) — это величина, характеризующая относительное изменение ёмкости конденсатора при изменении температуры, обычно выражаемая в ppm/°C или в процентах в заданном температурном диапазоне.
Capacitance (Ёмкость) — Ключевая характеристика кондестора или компонента, обладающего его свойствами — это способность накапливать электрический заряд при приложении разности потенциалов (напряжения) к полюсам компонента.
Current (Ток) — Допустимый ток, на работу с которым рассчитано устройство или компонент.
DC Resistance (DCR) (Max) (Сопротивление пост. току) — В контексте проходного конденсатора - это сопротивление постоянному току центрального проводника, в отличие от обычных конденсаторов должно быть малым.