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2023-11

贴片电容扭曲裂纹对电路的影响:绝缘性能降低与短路的风险

在电子元器件的使用中,贴片电容是一种常见的部件,然而,这种看似普通的元件在受到扭曲裂纹的影响时,却可能对整个电路产生重大的影响。本文中国村田电容授权代理商-深圳智成电子小编将详细解析扭曲裂纹对贴片电容以及电路性能的具体影响。 首先,我们要了解什么...

06

2023-11

贴片电容的扭曲裂纹的产生原理

贴片电容的扭曲裂纹的产生原理可以追溯到其焊接在电路板上的方式。由于电路板受到过大的机械力作用,导致其弯曲或老化,进而产生了扭曲裂纹。当我们将电路板翻转过来,可以看到其上下部分分别被拉伸和收缩。由于上部分被拉伸,铜焊盘会向左右移动。随着焊盘的...

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2023-11

揭秘贴片电容的扭曲裂纹,你了解多少?

作为电子元器件的重要一环,贴片电容在我们的日常生活和工作中发挥着不可忽视的作用。然而,你是否知道,这些看似普通的电子元件可能会因为某些原因产生一种被称为“扭曲裂纹”的现象?本文村田电容原厂授权代理商--深圳智成电子小编将通过图文并茂的方式,为您深入解...

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2023-11

剪切试验中贴片陶瓷电容的破坏形式与应对措施

在电子工程中,剪切试验是一种常见的测试方法,用于评估电子元件的机械强度和可靠性。在进行剪切试验时,贴片陶瓷电容可能会出现不同的破坏形式。本文将详细介绍这些破坏形式以及相应的应对措施。 一、破坏形式 电极剥落 由于贴片陶瓷电容的尺寸较小,其剪切...

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2023-11

多层陶瓷电容器产品的认定标准大揭秘!

自2016年4月起,一个全新的多层陶瓷电容器产品认定标准开始实施,这一标准不仅涵盖了GRM系列(额定电压100V以下)的性能和试验方法,而且适用于所有表面封装固定多层陶瓷电容器种类。那么,这个认定标准具体包括哪些内容呢?本文将为您揭秘! 首先,这个新的认定...

03

2023-11

村田Murata贴片电容选型设计:输入电压波形的影响

哎呀,各位亲爱的朋友们,你们知道吗?对于不同的输入电压波形,贴片电容这个小伙伴也需要随之调整它的选型设计哦。就拿村田Murata的GRM系列贴片电容来说吧,让我们一起来看看不同的输入电压波形,这个小家伙的额定电压选择和容值有什么有趣的变化。 首先呢...

03

2023-11

电容器等效串联电阻(ESR)的理解与运用

在电子电路中,电容器起着至关重要的作用,主要用于存储电荷并提供交流信号滤波和旁路。然而,现实中的电容器并非理想元件,其特性可被描述为一个理想的电容器串联一个电阻(我们称之为等效串联电阻,ESR)和一个电感。这个串联电阻的阻值会随着频率的变化而变化,从...

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2023-11

延时继电器功能详解

延时继电器功能详解: 延时继电器是一种具有时间延迟功能的电气元件,其功能及工作原理如下: 间隔定时:施加电压后,继电器通电并启动计时器。当设定时间结束时,继电器断电。当移除电压时,继电器重置,然后再次施加电压。 断开延时/关闭延时:只...

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2023-11

村田(Murata)LBAA0QB1SJ-295与LBAA0QB1SJ-296的区别:哪个更适合您的应用?

在电子元器件领域,村田(Murata)是一家知名的供应商,其产品广泛应用于各种应用中。在村田(Murata)的网站上,有两种型号的模块很受欢迎:LBAA0QB1SJ-295和LBAA0QB1SJ-296。这两种模块的区别主要在于是否预装载固件。接下来,我们将详细比较这两种模块,以帮助您...

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2023-11

陶瓷电容测量:如何避免容差及其他因素的影响

对于陶瓷电容(通常也称为MLCC,即多层陶瓷电容),“容差”这一术语指的是设备电容与标称值的偏差,这种偏差主要由制造过程中的变化引起。容差是在经过专门设计的测试条件下进行测量的,该过程旨在排除其他因素对指定设备的测量电容的影响。 将“容差”视作一...