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球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。  一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了低阻值产品,从而能够支持更广泛的应用。  此次开发的新产品通过改善电阻体材料,不仅实现了2550(宽2.5×长5.0×高0.55mm)的小尺寸,额定功率还达到以往短边电极型产品的4倍,高达2W,非常有助于应用节省空间并提高功率。另外,通过优化元件结构,还实现了长边厚膜贴片电阻器行业顶级的电阻温度系数(TCR)※1)。这将减少温度变化引起的电阻值波动,可实现高精度的电流检测。  本系列产品已于2018年4月开始以月产100万个的规模投入量产。前后期工序的生产基地均为ROHM Electronics Philippines, Inc.(菲律宾)。  今后,...
发布时间: 2018 - 11 - 05
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在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。  或Q=无功功率/有功功率,或称特性阻抗与回路电阻之比。  Q值越高,损耗越小,效率越高;  Q 值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,能够更准确。  如何理解Q值和ESR值评估高频贴片电容器的一个重要性能指标是品质因素Q,或者是与其相关的等效串联电阻(ESR)。  理论上,一个“完美”的电容器应该表现为ESR为零欧姆、纯容抗性的无阻抗元件。不论何种频率,电流通过电容时都会比电压提前正好90度的相位。实际上,电容是不完美的,会或多或少存在一定值的ESR。一个特定电容的ESR随着频率的变化而变化,并且是有等式关系的。  这是由于ESR的来源是导电电极结构的特性和绝缘介质的结构特性。为了模型化分析,把ESR当成单个的串联寄生元。过去,所有的电容参数都是在1MHz的标准频率下测得,但当今是一个更高频的世界,1MHz的条件是远远不够的。一个性能优秀的高频电容给出的典型参数值应该为:200MHz ,ESR=0.04Ω;900MHz, ESR=0.10Ω;2000MHz,ESR=0.13Ω。Q值是一个无量纲数,数值上等于电容的电抗除以寄生电阻...
发布时间: 2018 - 11 - 02
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近年来电子元件的需求呈指数增长趋势,由于手持设备的生命周期较短,人们对这些产品的需求量持高不下,一款手持设备在工业制作中使用的电子元件数目也比以往更多。汽车工业和物联网的快速发展是导致电子元件需求远超预期的两个关键性因素,制造商发现他们已经很难跟上电子元件需求的增长速度。  如大多数现代技术设备一样,汽车装置的制造需要用到多层陶瓷电容器(MLCCs),制造一辆传统的内燃机汽车需要大约3,000个电容器,但随着汽车从硬件驱动的机器发展到软件驱动的机器,车载信息娱乐系统、驾驶辅助系统以及舒适电控系统都增加了对MLCCs的需求数量,由于汽车的显示系统、LED照明、传感器以及AI特性的需求,市场对电子元件的需求膨胀式地增大。有预测表明,在不久的将来,制造一辆普通汽车所需要的MLCCs数量会提升到22,000。  预计到2021年,电动汽车的年产量将达到240万辆,相比2014年的409,000辆将增加近5倍。不可否认,这种大幅度的增长与政府新颁布的尾气排放法规和激励措施密切相关,而从目前的形势来看,政府在环保方面的政策并不会放缓。  同样,30年前人们觉得物联网设备不过是天马行空的想法,而如今物联网设备需求的增长却给已然紧缺的市场雪上加霜。相关预测显示,全球物联网设备的需求在未来将增长到310亿台,仅这一项便足以令众多制造商担忧不已。如今,电子元件成为几乎每个行业的必需品,而不少制造商为了...
发布时间: 2018 - 11 - 01
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于从事电子行业的工程师来说,是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍一、电阻作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。”电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化,电阻越小,电子流通量越大,反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体,简称导体。不能形成电流传输的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。在物理学中,用电阻(Resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现阻碍作用的耗能元件。电阻元件的电阻值大小一般与温度有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置等。二、电容电容(或电容量,Capacitance)指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成...
发布时间: 2018 - 10 - 31
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薄膜电容器由于具有很多优良的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。因此薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器的电流运转是很有规律的,而在使用薄膜电容器的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢。 薄膜电容器容易出现的故障薄膜电容器类似于制造铝电解电容器的方法制造并极化,然而它们的贮藏时间不受限制,可长时间在无直流极性条件下工作。瞬时反电压一般不会损坏电容器,而铝电解电容是不同的。 实际应用中并不一定总有直流偏置电压。非极性钽电容器也能制造,但价格较贵,而且贮藏后不一定用。如果两个相同的钽电容器背靠背地串联,就可以得到非极性电容。总的电容量为每个串联电容的一半,即C/2。 一只良好性能的薄膜电容器在接通电源的瞬间,万用表的表针应有较大摆幅;薄膜电容器容量越大,其表针的摆幅也越大,摆动后,表针能逐渐返回零位。假如电容器在电源接通的瞬间,万用表的指针不摆动,则说明电容器失效或断路;若表针一直指示电源电压而不作摆动,表明电容器已被击穿短路;若表针摆动正常,但不返回零位,说明电容器有漏电流现象。 一、范围内电流选用不当 范围内电流选用不当,产生较多的位置是直流维持和简谐振动部份。本质需要的电流值假如比薄膜电容器允许经过的电流值大,则会形成薄膜电容发热影响,长远高温作业,引...
发布时间: 2018 - 10 - 29
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功率,我们在日常生活、工作中都经常用到,但不知道大家对“功率电感”是否知道呢?一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压;而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。一种由迈翔科技开发的一体成型大电流电感器,可替代磁环线圈。其生产工艺从最初的轨道油压式全部改为滑板油压式。产品合格率已控在92%.贴片功率电感,使用铁粉芯,它们供应更好温度稳定性并且相对于其他可选磁芯成本更低。贴片电感的外形能在必要时供应灵活性与可变性,但是成本更高。高磁通磁环通常见于滤波电感而不是电源变换电路。另一种性能折衷能在电感电流,电感电压(引脚14到引脚16)与输出电压纹波典型波形中看到。运用电感量较小fdv0620-0.47μh电感产生较高峰值电流,输出电压纹波低于18mv峰峰值。贴片电感产生纹波峰峰值刚超过12mv。峰值电流对输出电容充电并且供应负载电流。在电容上会流入与流出较大电流,这将产生较高输出电压纹波。贴片电感多用于电源滤波回路, 电感是储能元件侧重,于抑止传导性干扰;贴片电感在电子设备的 PCB 板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。在谐振电路中,电感必须具 有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能...
发布时间: 2018 - 10 - 26
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贴片厚膜排阻分为网络电阻(排阻)FCR, RCA, RCN 系列是表面贴装电阻器等。高精度表面贴装网络电阻,排列贴片,和倒装贴片是非常成熟,典型的芯片电阻器的代表。德键电子采用最新封装技术,优化无引线表面贴装的封装,以满足新的汽车行业对温度和湿度的要求,同时提供高重复性,稳定性的工业、电信、和消费性电子产品。 倒装贴片电阻 (Flip Chips) FCR 系列:  倒装贴片电阻尺寸结构(FCR 系列),有 EIA ,0603EIA 0805,和 EIA 1206 系列标准提供。  额定功率有 1/10W,1/8W,和 1/4W 可供选择,最大电压100V,   300V,和 300V。  精度公差有 F(± 1%), J(± 5%) 对应宽广的阻值范围 1Ω to 10MΩ贴片排列电阻(排阻) RCA 系列:  RCA 排阻 1.6mm X 3.2mm 的封装尺寸,非常方便于高密度电路的设计使用。 排阻是由多个电阻元组件排列封装器件,如用一个排列电阻来取代 4 个精   密电阻的设计,应用成本相对的节约很多。  贴片排阻精准公差比有 F(± 1%),G(± 2%),和 J(± 5%) 对应的阻值范围从 ...
发布时间: 2018 - 10 - 25
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故事一:一哥们去买肉夹馍,对老板说:“给我来一个,不要辣椒, 给我多放点肉,放,再放,再放点,再多放点……”,老板抬头看着他:“我给你卷头猪吧?”故事二:曾经有一个业务员问老板:“市场上有一个小厂,价格很低,很难对付,怎么办?”老板反问道:“既然这家厂这么厉害,为什么一直是家小厂,而我们却是大厂呢?”实际上,低价在市场上通常只是扮演着“搅局”的角色,成事不足,败事有余。在对抗性竞争中,高价经常被低价搅得心烦意乱甚至胆战心惊,但低价最终总是难敌高价,甚至在高价面前一败涂地。1没有利润的支撑,哪来的售后服务和不断的创新!客户一直觉得贵,使命压价跟我算材料成本,我就很想问他:研发成本你加了吗?人工成本加了吗?店面成本加了吗?管理成本加了吗?你还要售后吗?还要质保吗?2服务的前提是利润,利润空间可以被挤压,但不能消失,否则连同利润一起消失的还有服务。请不要一味的过度要求,每个人都要生存,你拿走了他生存的空间,服务也就消失了。3请尊重每个行业,每一位尽心尽力为大家服务的人,也包括我们自己!不好意思!有时候我们会对您说: No ,因为我们会用心去做好每一件事,不仅是对您负责,更对自己负责!
发布时间: 2018 - 10 - 24
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二极管经常在电路中被用作整流之用。作为一种非线性器件,其对直流与直流之间的等效电阻的反应也是不同的。而直流电阻是二极管在一定伏安特性上,某一点端电压与其电流的比值。那么二极管中直流电阻和动态电阻之间有什么区别呢?(a) 电路(b) 二极管伏安特性和工作点Q(c) 二极管的直流电阻图1在直流电源V的作用下,对应于二极管电流ID和二极管两端电压UD的点称为静态工作点,该点对应的直流电阻为:动态电阻是在一个固定的直流电压和电流(即静态工作点Q)的基础上,由交流信号ui引起特性曲线,在Q点附近的一小段电压和电流的变化产生的。若该交流信号ui是低频,而且幅度很小(通常称低频小信号),则由此引起的电流变化量也很小,这一小段特性曲线可以用通过Q点的切线来等效。
发布时间: 2018 - 10 - 22
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首先要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。从发展趋势来看,陶瓷电容将会朝着 ESR、ESL发展;基板弯了,但是电容还是不能裂开,比如军工里面很恶劣的条件,陶瓷电容会以这个趋势方向发展。陶瓷电容这个东西很简单,设计的时候、选择的时候要考虑它的哪些特性,知道容量,容量只是它的一个部分,还有ESR值、容量值和频率的关系、ESL值、温升曲线,温度升高的话,容值变化怎么样,直流电压特性,给一定的直流电压,容值是不断下降的。设计的时候也必须考虑到这一些参数、这一些特性。做一个简单的对比,陶瓷电容由于是内部采用并联结构,ESR值也比较低,钽电容是这样,铝电解是这样。这样的话,就可以用一个测试,电源从这边过来,这边用一个滤波的电容。当然这说明什么问题?这是陶瓷的ESR值比较低,滤波效果比较好。当然大家说,是不是说有的铝电解都可以换成陶瓷呢,不能这么说,电源的部分需要很大的容量,也没有办法换,如果用在滤波来换,就可以用小容量的陶瓷换大容量的铝电解。一般的情况下,铝电解建议换陶瓷是十分之一,钽电容建议是五分之一的容量来换。还有一个世纪案例,大家都知道英特尔公司 CPU的速度是越来越快,而且制作的工艺也是越来越精细化,英特尔正在开发33纳米的技术,大家看到英特尔公司从9...
发布时间: 2018 - 10 - 19
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1.2.5  电容器的串联和并联    1.电容器的串联    把几个电容器的极板首尾相接,连成一串,这就是电容器的串联。图1.27是三个电容器的串联电路。   设串联电容易器的总电容易量为C,则    1/C=1/C1+1/C2+1/C3   串联电容器的总电容易量的倒数等于各个电容易器的电容量的倒数之和。   电容器串联之后,相当于增大了两极的距离,因此总电容易量小于每个电容易器的电容量。  2.电容器的并联    把几个电容器的一端连在一起,另外下端也连在一起,这就是电容器的并联。图1.28是三个电容易器的并联电路    设并联电容器的总电容量为C,则      C=C1+C2+C3    这就是说拼联电容器的总容量等于各个电容器的电容量之和。    电容器并联之后,相当于增大了两极板的面积,因此总电容鲢大于每个电容器的电容量。
发布时间: 2018 - 10 - 18
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最美是重阳,美在一份思念,美在一份孝心,这份美,在与亲人的团聚中得以熏染和升华,放射出最真实、最朴素的幸福和光芒
发布时间: 2018 - 10 - 17
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