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兼具可靠性、小体积、大容量,顺应CASE潮流不断进化的车载MLCC(二)
在3系列的第一回中,我们介绍了村田制作所(以下简称“村田”)的车载多层陶瓷电容器(MLCC)在汽车产业大变革中发挥的作用。村田在该领域拥有领先技术,而且是市场占有率达50%的制造商。这些技术和产品的开发走向,将影响着不久的将来车载应用的发展。在系列第2回,将介绍支撑村田车载MLCC优势的技术和生产体制。此外,让我们再来了解一下村田在CASE潮流四要素中的联网(C)和自动化(A)趋势下车载MLCC的开发方向。
2021-07-08
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高可靠性MLCC的弯曲裂纹对策(二)
为减少基板应力导致的短路风险,提高设备的可靠性,TDK开发了5大系列高可靠性MLCC。本指南Vol.2中将介绍安装了金属支架的2个系列。请根据用途从各系列中选择产品,以帮助提高产品可靠性。
2021-07-08
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e络盟与无源元件巨头Yageo签署全面分销协议
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布与Yageo签署新的全球特许经营协议,进一步拓展Yageo产品供应范围,以便为客户提供Yageo全系列产品。Yageo是全球最大的无源元件供应商之一,也是全球领先的片式电阻制造商、多层陶瓷电容器 (MLCC)顶级供应商之一。
2021-03-16
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直流电源的降噪与测量
直流开关电源会产生可闻噪声,常会听到轻微的啸叫声。那么,这种噪声来自哪里,如何减少或消除呢?本文介绍的几种简单方法可以在测量和设计应用时防止可闻噪声;文章还将指出,现有或规划好的直流电源电路PCB设计中常见的薄弱环节。 概述 人们普遍认为,片式多层陶瓷电容器(MLCC)或直流电源电路会产生可闻噪声,事实并不是这样。噪声是由印刷电路板引起的,而不是组件本身。 图1显示了三个典型的评估板。本文将逐步揭示这些部件的噪声,以及电路板尺寸及其安装对噪声产生的影响。
2021-02-22
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宇阳科技陈永学:聚焦5G基站和终端应用,MLCC加速国产替代
7月3日,2020慕尼黑上海电子展盛大开幕,作为慕尼黑展唯一的视频直播合作方,<电子发烧友>在展会期间,通过现场直播方式采访了5G领域内众多企业,就相关的行业、技术、市场和产品等话题进行了广泛的交流。
2020-07-09
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使用高效率、高频率、低EMI DC/DC转换器降低对陶瓷电容的电源要求
多层陶瓷电容器(MLCC)的价格在过去几年急剧上涨,究其原因,与汽车、工业、数据中心和电信行业使用的电源数量增加有关。陶瓷电容被用在电源输出端,用于降低输出纹波,以及控制因为高压摆率加载瞬变而导致的输出电压过冲和欠冲。输入端则要求陶瓷电容进行解耦和过滤EMI,这是因为在高频率下,它具备低ESR和低ESL。
2020-07-01
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拒绝被疯涨的MLCC“绑架”,这个解决方案你需要了解一下
最近两年最火的电子元器件不是AI芯片,也不是存储器,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求连续涨价成为最火的产业“宠儿”。细究原因,背后有手机的电子复杂性提高,一些智能手机的MLCC用量翻了一番;相比使用典型的现代内燃机的汽车,电动汽车的MLCC用量增加至少4倍……
2020-05-02
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如何测量随偏压变化的MLCC电容?
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。
2020-04-23
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【干货分享】温度对MLCC的影响有哪些?
MLCC温度特性由EIA规格与JIS规格等制定。分类表,如上图所示,5U/Y5V 、Z5U/Z5V 也已经改为归为第二类,其实也很多场景不再使用。所以,通用MLCC大致可分为I类(低电容率系列、顺电体)和II类(高电容率系列、铁电体)两类。
2020-04-16
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贴片电容材质有哪些?如何区分NPO和COG?
贴片电容 全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC。
2020-04-08
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通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题
在全球范围内,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求。很大部分原因是因为手机的电子复杂性提高、电动汽车的销售量增加,以及全球各行各业电子内容的扩展。相比几年前,一些智能手机的MLCC用量翻了一番;相比使用典型的现代内燃机的汽车,电动汽车的MLCC用量增加至少4倍(图1)。MLCC从2016年底开始缺货,这使得生产大电容值产品(几十µF或更高)变得尤其困难,而最新电子器件采用的高能电源需要这种电容才能运行。制造工厂想要降低MLCC要求不可避免地想要从电源的电容要求着手,尤其是开关稳压器的电容。因此,电源设计人员成为解决电容短缺问题的关键。
2020-03-01
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详解独石电容的优点与缺点
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称, 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、旁路。
2020-01-08
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