稀土氧化物在MLCC中的应用
电子元件2026-03-05
陶瓷配方粉是MLCC的核心原材料,占MLCC成本的20%~45%,特别是高容 MLCC 对于瓷粉的纯度、粒径、粒度和形貌有严格要求,陶瓷粉体成本占比相对更高。MLCC是在钛酸钡粉体中添加改性添加剂后形成的电子陶瓷粉体材料,
MLCC电容啸叫的4个解决方法
电子元件2026-03-05
啸叫是指听到来自PCB板的类似“叽”或“吱”声音的现象。例如,听说有的便携设备用的廉价充电器发出相当大的啸叫音。
厚膜光刻技术介绍
电子元件2026-03-05
将高精度绕线技术、小尺寸磁芯成型技术与高频绕线产品的共性技术相结合,以实现小型化。具体产品而言,采用创新技术的精细布线工艺是关键之一。
电子元件2026-03-05
多层瓷介电容器(MLCC),简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独
随偏压变化的MLCC电容怎么测量
电子元件2026-03-05
设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大。Mark Fortunato曾经写过一篇关
一文读懂RLC无源滤波电路设计全过程
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【摘要】 电源电路设计中常见RC/磁珠电容滤波,两种滤波电路滤波效果有什么差异呢?本文将对RC滤波电路、磁珠电容滤波电路进行了理论分析、仿真分析,并对实际使用情况进行了频谱测量分析。最终经过分析、仿真、实测
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钽电解电容概述 固体钽电容器是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形多种多样,并容易制成适于表面贴装的小型和片型元件
陶瓷电容耐压不良失效分析及常见七大失效原因排查
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陶瓷电容是用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。
工程师该了解的100μF以上多层陶瓷电容器细节信息
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我们日常所用的数码设备,大多数都是使用通过AC适配器生成的直流电压作为输入电压,然后通过电源IC来升降电压。在使用耗电量较高的半导体时,会特别用到100μF以上的平滑用电容器。此外,随着半导体的低电压化
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电阻、电容、电感是常见且重要的无源器件,本系列文章将分为三篇分别介绍这三种元件的详细的基础知识。本文将从电容器的型号命名、分类、常用电容等五个方面详解电容器。
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电容介质不可能绝对不导电,当电容加上直流电压时,电容器会有漏电流产生。若漏电流太大,电容器就会发热损坏。除电解电容外,其他电容器的漏电流是极小的,故用绝缘电阻参数来表示其绝缘性能;而电解电容因漏
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电容之所以可以分为不同的类型,关键就在于有一定的区别。不仅仅是材料,甚至在设计原理,工作原理和结构上都是有很多的不同。那么对于钽电容和陶瓷电容区别来说,有哪些呢?接下来就来针对这两种电容进行详细的分
陶瓷电容是否有正负极吗
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随着网络世界的发展,越来越多的人加入到了这个世界中。网络带来了诸多的便捷,人们可以第一时间获悉自己想要的信息。近日来,在百度搜索中发现,搜索瓷片电容正负极区分方法的人越来越多。
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电容器(Capacitor)电路缩写为C,电容单位法拉,用字母“F”表示。电容是用来储存电荷的容器,简称电容器。电容器是一种储能元件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时。那么,瓷片电容的参数如何
独石电容和陶瓷电容的区别
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独石电容简介 独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,英文名称monolithic ceramic capacitor或multi-layer ceramic capacitor, 简称MLCC,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁
电子元件2026-03-05
TDK株式会社的子公司TDK-EPC株式会社(社长:上釜健宏,以下简称TDK-EPC)新开发出具备C0G温度特性,额定电压50V的积层贴片陶瓷电容新系列产品,并于2009年12月开始量产。该新系列MLCC产品在保证同等电容量下,比现有产品
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