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铝箔中金属杂质的存在,会使铝电解电容器漏电流增大,从而缩短电容器的寿命,在使用上过压等有可能使电容的漏电流增加。
2021/08/19 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了关于MLCC失效原因分析及改善措施及MLCC失效的检测方法。
2021/10/27 更新 分类:科研开发 分享
本文旨在帮助设计师理解如何从电解电容器中获得更多年的有效使用寿命。
2024/08/15 更新 分类:科研开发 分享
本文主要从元件结构、材料特性和原理、制程和失效机理等方面对贴片电容MLCC、铝电解电容(电解液和聚合物)、钽电容(固态MnO2和聚合物)、薄膜电容和超级电容(EDLC)五大类电容进行总结。
2021/08/30 更新 分类:科研开发 分享
电阻器、电容器、电感器、变压器的检测方法与经验
2019/03/11 更新 分类:法规标准 分享
合理的电容器选型可以避免许多质量问题和电路信号问题的出现.有时候,正确的选型甚至比合理的电路设计更重要. 选型因此成为复杂电路系统制造工程的一环必须得到电容器生产厂家和电路设计者的共同重视,这一步骤对双方都非常必要.
2021/06/16 更新 分类:科研开发 分享
本文介绍了MLCC(Multilayer Ceramic Chip Capacitor,积层贴片陶瓷片式电容器)发生焊锡裂纹的主要原因和对策。
2021/09/23 更新 分类:科研开发 分享
近日,休斯顿大学和德克萨斯农工大学的研究人员报道了一种结构超级电容器电极,该电极由还原的氧化石墨烯和芳纶纳米纤维制成,比传统的碳基电极更坚固,用途更广。
2020/06/10 更新 分类:科研开发 分享
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。
2019/06/19 更新 分类:科研开发 分享
18日,记者从中科院上海硅酸盐所获悉,该所科学家已研制出一种高性能超级电容器电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯。
2015/12/21 更新 分类:热点事件 分享