• Auto-réparant
  • Résine ignifuge scellée
  • Résine scellée
  • Capacité
1nF ~ 4.7µF
  • Tension nominale AC
250V ~ 1200V
  • Tolérance
±5%, ±10%, ±20%
  • Température de fonctionnement
-55°C ~ 110°C
  • Conformité RoHS
ROHS
  • Tension nominale DC
1000V ~ 6300V

Applications : 

  • Boîtier en plastique

 

Les numéros de pièces ci-dessous reflètent uniquement nos meilleurs configurations. 
Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas vos spécifications.

Nom
Capacité
Tension nominale AC
Tolérance
Montage
Température de fonctionnement
Conformité RoHS
Tension nominale DC
BIK CR - - - - - 10nF +/-10% - 250 V - - 10nF - ±10% Radial - Non ROHS 250V
BIK CR - 0.47µF +/-20% - 250 V 68 Ohms - 0.47µF - ±20% Radial - Non ROHS 250V
BIK CR - 1µF +/-20% 250 V - - 1µF - ±20% Radial - Non ROHS 250V
BIK CR - 470nF +/-10% 400 V - - 470nF - ±10% Radial - Non ROHS 400V
BIK CR - W - 1µF +/-20% 250 V - - 1µF - ±20% Radial - ROHS 250V
BIK P X2 - UL W 100nF +/-20% - 300 V - 100nF - ±20% Radial - ROHS 300V
BIK P-Y - - - - - - - 150nF - +/-10% 630 V - - - 150nF - ±10% Radial - Non ROHS 630V
BIK P-Y2 - 330nF ±10% 300 VCA - - 330nF - ±10% Radial - Non ROHS -
BIK P-Y2 - 4.7nF ±10% 300 VCA - - 4.7nF - ±10% Radial - Non ROHS -
BIK P-Y2 - 4.7nF ±20% 300 VCA - - 4.7nF - ±20% Radial - Non ROHS -
BIK P-Y2 -10nF ±10% 300 VCA - - 10nF - ±10% Radial - Non ROHS -
BIK P-Y2 W 4.7nF ±20% 300 VCA - - 4.7nF - ±20% Radial - ROHS -
BIK X2 - - W - - 220nF - +/-10% 250 Vca - - - 220nF - ±10% Radial - ROHS -
Conformité et certifications
certification
Plan de Qualification Personnalisé
Et pour ajuster un ou plusieurs paramètres ?

Customisez-le

Principales applications

Questions fréquemment posées

Voici les questions les plus fréquemment posées par notre clientèle
Technologie des condensateurs à diélectrique mica

Cet isolant minéral naturel possède des propriétés diélectriques exceptionnelles qui sont idéales pour les condensateurs à longue durée de vie et à haute stabilité, avec une faible perte à toutes les fréquences et une rigidité diélectrique élevée. Ce type de condensateur est particulièrement utilisé pour les applications à haute fréquence et les lignes à retard, les circuits oscillants, les dispositifs d'émission et les calibrateurs.

La technologie des condensateurs diélectriques au mica permet de concevoir plusieurs applications personnalisées, notamment

  • Condensateurs haute tension (jusqu'à 50 kV)
  • Condensateurs haute température (jusqu'à 250°C)
  • Condensateurs de précision (jusqu'à ± 0,1 %)
  • Condensateurs à haute stabilité (- 20 + 30 ppm/°C)
  • Condensateurs haute fréquence (jusqu'à plusieurs GHz).

La plupart de ces condensateurs sont fabriqués conformément aux spécifications NF-C-83120, MIL-C-5 et MIL-PRF-39001.

 

Les condensateurs au mica se distinguent par les caractéristiques suivantes :

  • Performance en température
  • Faible perte à toutes les fréquences
  • Résistance diélectrique élevée
  • Stabilité dans le temps
Pourquoi choisir un condensateur en mica argenté ?

Les condensateurs au mica argent offrent une stabilité supérieure et une faible perte lorsqu'ils sont utilisés dans des circuits de puissance RF qui nécessitent des plages de pico farad (pF) et de nano farad (nF) faibles. Les anciens condensateurs argent-mica étaient fabriqués en couches de mica et d'argent, mais ces couches laissaient de la place pour des espaces d'air qui réduisaient la stabilité et pouvaient également créer des ruptures de tension dans l'assemblage.

La fabrication moderne utilise de l'argent plaqué sur des couches de mica, éliminant ainsi les espaces. Lorsque le nombre de couches souhaité est atteint, l'assemblage est recouvert d'une résine époxy ou céramique. Le revêtement réduit la rupture des couches et protège l'assemblage de l'humidité et des particules qui pourraient interférer avec la valeur de la capacité.

Les condensateurs au mica sont utiles dans les circuits de filtrage des ondulations et se retrouvent souvent dans les circuits à constante de temps, de couplage ou de résonance. Outre les circuits radio, ils sont utilisés dans les émetteurs de télévision et les circuits d'amplification de la télévision par câble. Le Mica est également un choix supérieur dans l'inversion de haute tension et la conversion d'énergie pour les applications de snubber absorbant l'énergie avec des capacités allant jusqu'à 10 nF.

Condensateurs haute tension et condensateurs en mica sur mesure

Les condensateurs standard en mica argenté sont normalement conçus pour supporter des tensions de 100 à 1000 volts. Les applications d'émetteurs RF à haute tension peuvent exiger des tolérances plus élevées. Les condensateurs en mica sont disponibles pour des tensions allant jusqu'à 20kV.

Notre équipe d'ingénieurs experts peut créer le condensateur en mica avec les caractéristiques dont vous avez besoin. Envoyez-nous votre dessin ou votre fichier et nous travaillerons avec vous pour fabriquer la taille, le type de fil et la capacité que vous souhaitez.

Haute tension et condensateurs traditionnels

Nos condensateurs haute tension sont spécifiquement conçus pour pouvoir supporter une charge électrique plus importante que celle offerte par les autres types de condensateurs. Ils utilisent deux mécanismes principaux pour stocker l'énergie transmise, contrairement à la méthode diélectrique conventionnelle utilisée avec d'autres types de condensateurs. La première méthode principale utilisée pour stocker l'électricité est appelée capacité à double couche, tandis que la seconde est appelée pseudo-capacité. Ces méthodes sont respectivement d'origine électrostatique et électrochimique, ce qui permet aux condensateurs haute tension de combiner les méthodes de stockage d'énergie des condensateurs normaux avec les méthodes utilisées pendant le fonctionnement d'une batterie normale.

Quelles sont les différences entre les matériaux utilisés pour les condensateurs haute tension ?

Les condensateurs haute tension peuvent être fabriqués à partir de différents types de matériaux. Les condensateurs en céramique haute tension et les condensateurs à film polyester métallisé ne sont que deux des principaux types de condensateurs. Ils se distinguent par quelques caractéristiques différentes :

Temps de charge - Même si différents types de technologie sont utilisés pour le fonctionnement des condensateurs haute tension, les temps de décharge et de charge sont très comparables à ceux des condensateurs ordinaires. Ces temps de charge sont possibles grâce à la faible résistance interne des matériaux utilisés.

Puissance spécifique - Une autre caractéristique principale qui distingue ces types de condensateurs est la puissance spécifique, ce qui signifie qu'ils ont une puissance spécifique jusqu'à dix fois supérieure à celle des batteries ordinaires.

Durée de vie et sécurité - Les condensateurs haute tension sont beaucoup plus sûrs que les condensateurs et les batteries traditionnels, même lorsqu'ils sont maltraités. Une batterie traditionnelle, par exemple, est connue pour exploser complètement en cas de court-circuit, de chaleur excessive ou d'autres types de situations.

Chargement illimité - Les condensateurs haute tension peuvent également être chargés et déchargés un nombre pratiquement illimité de fois. Les condensateurs et les batteries traditionnels ne peuvent être chargés qu'environ 500 fois avant de perdre une partie de leur puissance initiale.

Pour ces raisons, les condensateurs haute tension fabriqués à partir de tous les types de matériaux sont très utiles dans les situations où l'énergie doit être stockée et libérée fréquemment.

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