-
电容器应用电路分享
电路中配备的电容容量要非常小,C1接在VT1的基极与集电极之间,将VT1管从集电极输出的信号加到基极上。
2019-09-18
-
钽电解电容和陶瓷电容的区别
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。
2019-09-09
-
贴片电容与贴片电解电容的区别?贴片电解电容标识方法?
贴片电容与贴片电解电容的区别。贴片电容也就是MLCC,也被称为多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,贴片电容也是电容器中体积最小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容,阴极采用的材料是电解液,这也是我们见得最多使用最广泛的电容。下面我们老看两者之间的区别。
2019-09-09
-
简述低压电容器如何安装及安装注意事项
50~60年代,称为第一代低压电容器,其结构采用油浸式电容器纸作为介质,电容元件为扁平元件,液体介质采用矿物油(含有PCB有毒物质)等,产品体积大、有功损耗达到0.2[%]~0.5[%]左右,我国国内型号为BW系列。
2019-09-09
-
详解高压电容器是原理和作用
高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。
2019-09-09
-
两种特殊的电容:X电容和Y电容
X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。Y电容通常都是陶瓷类电容器,一般成队出现,多数是扁圆形外观,颜色呈现蓝色,能够抑制共模干扰,Y电容容量是nF级。以下介绍两者的区别,选择方法和应用。
2019-09-04
-
关于“陶瓷电容”的秘密!
1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容器。30年代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介质电容器。
2019-08-29
-
教你识别假冒MLCC,避免企业巨额损失
MLCC是片式多层磁介电容器英文缩写,MLCC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,故也叫独石电容器。
2019-08-16
-
电容器的发热特性
我们一般讨论电容的时候会关注电容的温度特性,即:温度对容值等参数的影响。但是我们知道电容本身也是会发热的:只要有电阻,又有电流,就会有电能转化为热能。
2019-08-07
-
如何使用浪涌电流限制器NTC(一)
在启动电子设备(如开关电源(SMPS)或逆变器)时,设备中会通过具有高峰值的瞬时异常电流。这种电流被称为励磁涌流,如果没有保护电路,它可能会破坏半导体器件或影响平滑电容器的使用寿命。
2019-08-01
-
收藏此文,再也不为元器件失效分析发愁了(二)
在上一篇文章“收藏此文,再也不为元器件失效分析发愁了(一)”中,我们讲解了电阻器类和电容器类的失效模式以及失效机理。本文中,我们将讲解电感、变压器类和集成块类的失效模式以及失效机理。
2019-07-24
-
合理选择电容器可解决基站设计问题
随着使用频带的高频化、尺寸的小型化,基站设计越发受到有限的基板空间上可搭载的元件数量及尺寸的制约、元件使用温度的制约等方面的影响,以下分享通过合理选择电容器来解决基站设计面临的问题。
2019-07-16
- 噪声中提取真值!瑞盟科技推出MSA2240电流检测芯片赋能多元高端测量场景
- 10MHz高频运行!氮矽科技发布集成驱动GaN芯片,助力电源能效再攀新高
- 失真度仅0.002%!力芯微推出超低内阻、超低失真4PST模拟开关
- 一“芯”双电!圣邦微电子发布双输出电源芯片,简化AFE与音频设计
- 一机适配万端:金升阳推出1200W可编程电源,赋能高端装备制造
- 通过物理智能为人形机器人构建信任
- 意法半导体推出新一代紧凑型智能功率模块 体积大幅缩减适配家电与工业驱动场景
- 斩获双重行业大奖!Semtech LoRa Plus LR2021收发器领跑新一代物联网技术创新
- HERE与蔚来深化战略合作 位置智能技术覆盖蔚来欧洲全系车型
- 骁龙峰会展望行业新趋势 高通定义以人为本的智能体时代
- 车规与基于V2X的车辆协同主动避撞技术展望
- 数字隔离助力新能源汽车安全隔离的新挑战
- 汽车模块抛负载的解决方案
- 车用连接器的安全创新应用
- Melexis Actuators Business Unit
- Position / Current Sensors - Triaxis Hall




