下游需求趋势长期向好,高端产品国产替代空间广阔
电子元件2026-03-05
电容器根据介质材料的不同可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器等。根据中国电子元器件协会数据(2019年),电容器市场中陶瓷电容器份额最大,约达43%。陶瓷电容器根据结构的不同又可分为单
与传统封装相比嵌入式封装具有优势?
电子元件2026-03-05
嵌人式封装是指将电容器、电阻器、电感器等无源元件,甚至是芯片等有源器件埋入基板内部,以实现系统集成、功能模块化的一种封装技术,如下图所示。
离型膜在MLCC制造中的应用有哪些呢?
电子元件2026-03-05
MLCC离型膜是MLCC生产制造过程中的核心耗材。MLCC生产过程中会耗用大量MLCC离型膜,MLCC通常需要堆叠300~1000层陶瓷介质,每一层陶瓷介质的形成均需要相同的离型膜,根据研究机构测算,2022~2025年全球MLCC离型膜
简单聊一下用来反转电压的inverting converter
电子元件2026-03-05
我们花了十多次的篇幅,说明了常用的交换式电源的原理。从可以升压的 boost converter 开始,到降压用的 buck converter,我们用 MC34063A 这颗古老但历久弥新的交换式电源控制 IC,示范了电路的原理和设计,也带
电子元件2026-03-05
正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容导致损坏,下
电子元件2026-03-05
由于同一种电容器可能有很多种名字,如果对电容器不是极了解,极容易搞混淆,比如CBB21和CBB28电容就是不太常用的名字,它们到底是什么电容器?有什么作用呢?
电子元件2026-03-05
在X2安规电容器表面,一般都会印很多参数,但你真的知道它代表什么意思吗?估计多数人都不能完全读懂上面丝印的含义,今天就来教大家读懂X2电容上的印字的含义。
贴片电解电容封装
电子元件2026-03-05
贴片铝电解电容 包含了我们平时常用的贴片电解电容,总共30种封装及精美3D模型。完全能满足日常设计使用。每个封装都搭配了精美的3D模型哦。
一文详解MOS电容器
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导读 MOSFET是工业上应用最成功的固态器件,是构成高集成度的基本单元,而MOS电容器是MOSFET的核心,理解该电容器的特性是理解MOSFET工作原理的基础,因此本文主要对MOS电容器进行简单介绍,希望可以对此有一个
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,
电子元件2026-03-05
随着电容器技术的不断发展,智能低压电容器逐渐出现在市面上。和普通电容器不同,智能低压电容器是以电力电容器为核心的无功补偿装置。那么智能低压电容器和普通电容器的区别具体在哪些方面呢?
原位紫外-可见光谱监测电池中氧化还原过程
电子元件2026-03-05
01 导读 为了满足对功率和能量密度的不同要求,开发使用各种电荷存储机制的电化学储能技术至关重要。电荷存储机制大致分为三个主要类型:电池型氧化还原、赝电容和电双层(EDL)存储。电池型电荷储存通常是由
MDC02/04电容芯片自动匹配量程功能实现方式
电子元件2026-03-05
敏源电容型传感芯片MDC02、MDC04在每个被测电容可测范围Co±Cr内,寄存器值都在0x0000到0xFFFF之间。
电子元件2026-03-05
很多电子元器件都害怕高温,对于X2安规电容也不例外,高温也极容易导致X2电容损坏,在特别高的温度环境下工作,X2电容的寿命也会变短,甚至损坏,x2电容工作温度范围是多少?
介绍容量高达310mAh/g,充电仅需33秒的有机超级电容器
电子元件2026-03-05
【研究背景】 锂离子电池具有高能量密度,电化学电容器具有高功率密度,如何将这两种设备的优点结合在一起,在当前仍然是重大挑战。当前的主要难点在于设计一种具有高密度氧化还原位点和优异电荷传导路径的电极材
从经典电容到量子电容
电子元件2026-03-05
大家都知道,电容器是一种能够储存电荷的器件,它由两个相对的导体极板和中间的绝缘介质组成。当我们给电容器接上一个电源时,电源就会给电容器充电,使得一个极板带正电,另一个极板带负电。这样,两个极板之间就
继电器几个典型常用的接线图
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为什么直流继电器要并联二极管呢?
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更换或使用继电器时需要注意哪些事项?
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