3.3nF (3K3)
3.3nF (3K3)
O capacitor cerâmico de 3.3nF, também conhecido pela codificação 3K3, é um componente versátil e essencial para o controle de sinais em seus projetos. Com um valor de capacitância ideal para filtragem, acoplamento e desacoplamento de sinais, ele atua de forma eficiente em diversas aplicações. Sendo não polarizado, este capacitor pode ser facilmente integrado em seu projeto, garantindo um desempenho confiável e preciso em circuitos de áudio, temporização e filtragem de ruído. Sua construção compacta e seu baixo custo o tornam indispensável para o bom funcionamento de circuitos.
Na Achei Componentes, você encontra a qualidade e o desempenho que seu circuito precisa para operar com exatidão.
Vantagens e Aplicações
O capacitor de 3.3nF é amplamente utilizado em circuitos de áudio para acoplamento e desacoplamento de sinais, garantindo a passagem da frequência desejada. Sua estabilidade e tamanho compacto também o tornam ideal para filtros passa-baixa e passa-alta, além de ser um componente importante em circuitos de temporização e osciladores que não exigem uma tolerância extremamente apertada. É uma excelente opção para projetos DIY e para a manutenção de equipamentos eletrônicos.
Perguntas Frequentes
O que significa 3.3nF (3K3)?
3.3nF significa 3.3 nanofarads. É uma unidade de medida de capacitância que equivale a 3.300 picofarads (3.300pF). O código 3K3 é uma forma comum de representação, onde "K" significa "nF".
Onde este capacitor é mais utilizado?
Ele é comumente usado em filtros de sinal, circuitos de áudio, acoplamento e desacoplamento de circuitos integrados, e em circuitos de temporização.
Qual a diferença entre um capacitor cerâmico e um de poliéster com esta capacitância?
O capacitor cerâmico é superior em aplicações de alta frequência e desacoplamento de CIs devido à sua menor indutância. O capacitor de poliéster é mais estável em relação à temperatura e tensão, sendo preferível para circuitos de áudio de alta fidelidade e precisão.
3.3nF (3K3)
O capacitor cerâmico de 3.3nF, também conhecido pela codificação 3K3, é um componente versátil e essencial para o controle de sinais em seus projetos. Com um valor de capacitância ideal para filtragem, acoplamento e desacoplamento de sinais, ele atua de forma eficiente em diversas aplicações. Sendo não polarizado, este capacitor pode ser facilmente integrado em seu projeto, garantindo um desempenho confiável e preciso em circuitos de áudio, temporização e filtragem de ruído. Sua construção compacta e seu baixo custo o tornam indispensável para o bom funcionamento de circuitos.
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Vantagens e Aplicações
O capacitor de 3.3nF é amplamente utilizado em circuitos de áudio para acoplamento e desacoplamento de sinais, garantindo a passagem da frequência desejada. Sua estabilidade e tamanho compacto também o tornam ideal para filtros passa-baixa e passa-alta, além de ser um componente importante em circuitos de temporização e osciladores que não exigem uma tolerância extremamente apertada. É uma excelente opção para projetos DIY e para a manutenção de equipamentos eletrônicos.
Perguntas Frequentes
O que significa 3.3nF (3K3)?
3.3nF significa 3.3 nanofarads. É uma unidade de medida de capacitância que equivale a 3.300 picofarads (3.300pF). O código 3K3 é uma forma comum de representação, onde "K" significa "nF".
Onde este capacitor é mais utilizado?
Ele é comumente usado em filtros de sinal, circuitos de áudio, acoplamento e desacoplamento de circuitos integrados, e em circuitos de temporização.
Qual a diferença entre um capacitor cerâmico e um de poliéster com esta capacitância?
O capacitor cerâmico é superior em aplicações de alta frequência e desacoplamento de CIs devido à sua menor indutância. O capacitor de poliéster é mais estável em relação à temperatura e tensão, sendo preferível para circuitos de áudio de alta fidelidade e precisão.








































































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