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  • 贴片电容纹波电流常见问题解答

    贴片电容纹波电流常见问题解答

    2023-1-6

    智成电子是TDK和村田贴片电容授权代理商为您解答关于贴片电容纹波电流常见问题 1、什么是电容器的可接受纹波电流? 印加于电容器的电压发生变化时,其相应的充放电电流将会流出,流入电容器。 而流出、入电容器的电流则称为纹波电流。该电流原理上不是直流,因此以有效值进行来表示。纹波电流会使电容器发热,... [查看详细]

  • 为什么纹波电流会导致贴片电容发热

    为什么纹波电流会导致贴片电容发热

    2023-1-6

    为什么纹波电流会导致贴片电容发热,若是理想的贴片电容器,则不会因为出入电容器的充放电电流(纹波电流)而自我发热。但现实中的MLCC中包含微小的ESR(Equivalent Series Resistance,等效串联电阻),因此会产生微量的电力损耗(即焦耳热).而这正是纹波电流导致MLCC温度上升的原因。 纹波电流导致发热的现象是否... [查看详细]

  • 什么是贴片电容可接受纹波电流

    什么是贴片电容可接受纹波电流

    2023-1-6

    印加于贴片电容器的电压发生变化时,其相应的充放电电流将会流出,流入电容器。 而流出、入电容器的电流则称为纹波电流。该电流原理上不是直流,因此以有效值进行来表示。纹波电流会使电容器发热,因此需要规定其上限,而该上限则称为可接受纹波电流。 工作电路中有许多不同形式和性质的电流,如交流电、直流电、... [查看详细]

  • TDK电容_TDK低电阻型树脂电极贴片电容介绍

    TDK电容_TDK低电阻型树脂电极贴片电容介绍

    2023-1-6

    TDK一级代理商智成电子讲述TDK电容TDK低电阻型树脂电极贴片电容介绍,通过独特的端子结构兼顾高可靠性与低电阻,低电阻型树脂电极产品。树脂电极品内部增加了树脂层,可吸收部分机械应力。但另一方面树脂电极品也有会让ESR等电阻成分上升的缺点。为了改善旧型树脂电极品的不足,我们优化了端子结构使其可以降低电阻,新... [查看详细]

  • 防止贴片电容断裂应该选择什么型号的电容

    防止贴片电容断裂应该选择什么型号的电容

    2023-1-6

    防止贴片电容断裂应该选择什么型号的电容,导致MLCC (Multilayer Ceramic Chip Capacitor、积层陶瓷贴片电容) 发生裂纹的最主要原因是基板的弯板应力。裂纹可能会导致器件短路,也可能会引起异常发热和起火等情况,因此在要求高可靠性的应用中需要选择抗弯板应力的器件。 为减少基板应力导致的短路风险,提高设备的... [查看详细]

  • 造成贴片电容弯曲断裂的主要原因及应对方法

    造成贴片电容弯曲断裂的主要原因及应对方法

    2023-1-6

    TDK贴片电容代理商智成电子详细介绍造成贴片电容弯曲断裂的主要原因发生弯曲裂纹的最大原因在于基板弯板应力,产生弯板应力的原因有多种情况。下面介绍的两种是贴片电容断裂的主要原因。 1、制造过程中:吸嘴应力、不合理焊锡量导致的应力、基板的热膨胀系数与MLCC的热膨胀系数相差较大致的应力、PCB分割时的应力、... [查看详细]

  • TDK软端子贴片电容TDK树脂电极品贴片电容介绍

    TDK软端子贴片电容TDK树脂电极品贴片电容介绍

    2023-1-6

    今天TDK代理商智成电子给大家介绍TDK软端子贴片电容又叫TDK树脂电极品贴片电容。TDK积层陶瓷贴片电容器、车载级树脂电极 CGA系列是在端子电极中加入导电树脂层的产品。树脂层通过释放由热冲击和基板挠曲引起的应力来保护陶瓷体免受裂纹。 TDK软端子贴片电容TDK树脂电极品贴片电容内部结构图 TDK软端子贴片电... [查看详细]

  • 贴片电容软端子和普通贴片电容的区别

    贴片电容软端子和普通贴片电容的区别

    2023-1-6

    TDK一级代理商智成电子讲述贴片电容软端子和普通贴片电容的区别介绍 贴片电容软端子和普通贴片电容使用场景不同 贴片电容软端子使用场景:电池线用安全设计,工程内基板弯曲对策品,因热冲击所造成的焊接裂纹对应品,移动设备、智能钥匙等掉落可能性高的物品。 普通贴片电容使用场景: 一般电子设备,移动设备... [查看详细]

  • 贴片电容柔性端头特点和内部结构图

    贴片电容柔性端头特点和内部结构图

    2023-1-6

    贴片电容柔性端头的特点 • 树脂电极结构拥有优异的机械应力和耐热冲击性• 拥有可在最高 150°C 环境下使用的X8R/X8L系列• 拥有稳定的温度特性和DC偏压特性的C0G系列• 符合AEC-Q200车载标准 贴片电容柔性端头内部结构图 贴片电容柔性端头的应用范围 1、电池线用安全设计2、工程内基板弯曲对策品3、因热冲... [查看详细]

  • 陶瓷贴片电容裂纹引起电容失效的原因

    陶瓷贴片电容裂纹引起电容失效的原因

    2023-1-5

    TDK代理商智成电子讲述陶瓷贴片电容常见失效原因及解决办法 陶瓷贴片电容MLCC中的机械裂纹引起的主因是什么? 引起机械裂纹的主要原因有两种。第一种是挤压裂纹,它产生在元件拾放在PCB板上的操作过程。第二种是由于PCB板弯曲或扭曲引起的变形裂纹。挤压裂纹主要是由不正确的拾放机器参数设置引起的,而弯曲裂纹... [查看详细]

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