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2024-03

贴片电感容量换算方法

作为村田电感代理商-深圳智成电子的电子工程师,对于电子元件的特性和单位换算有着深入的了解,下面是贴片电感容量换算的详细解释: 首先,需要明确一点:电感通常并不使用“容量”这一术语来描述,因为容量一般是指电容的特性。电感的主要参数是电感量,单位是亨利(...

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2024-03

贴片电容X5R和COG的区别

贴片电容X5R和COG(也称为NPO)的主要区别体现在电容稳定性、介质损耗、温度特性以及应用场合等方面。 电容稳定性和介质损耗:COG(NPO)电容器被认为是电容和介质损耗最稳定的电容器之一。其电容值随温度、频率和时间的变化非常小,具有优异的稳定性。而X5R...

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2024-03

贴片电容电容X7s和X6S的价格区别

贴片电容X7S和X6S的价格区别主要取决于多个因素,包括品牌、规格、数量、市场需求和供应等。不同品牌和规格的X7S和X6S电容器价格可能存在差异。 一般来说,相同品牌和规格下,X7S电容器可能比X6S电容器价格稍高,这主要是因为X7S具有更宽的工作温度范围和更高的性能...

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2024-03

贴片电容X7S和X6S的区别

贴片电容X7S和X6S的主要区别在于它们的温度特性和使用范围。 具体来说,X7S电容器的温度特性在-55℃~+125℃的范围内,其静电容量变化率为±22%。而X6S电容器的温度特性则在-55℃~+105℃的范围内,其静电容量变化率同样为±22%。因此,可以看出X7S具有更宽的工作温度范围...

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2024-03

村田电感的工作温度范围简介

村田电感的工作温度范围简介 作为村田电感代理商深圳智成电子的工程师,我经常被客户问到关于村田电感的各种技术参数,其中一个非常关键的参数就是其工作温度范围。今天,我将为大家详细介绍村田电感的工作温度范围及其重要性。 首先,我们需要明确一点,村田电感...

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2024-03

村田电感器的为什么会有极性标记?

村田电感器的基本事实——方向标记的重要性 电感器指南 大家好,我是村田电感代理商深圳智成电子的工程师。今天,我们将继续上一课关于电感器可靠性的内容,深入探讨电感器和磁场的影响,特别是为什么电感器上会有方向标记。 <为什么电感器上有方向标记?> ...

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2024-03

电路板裂口处如何保护村田电容器不断裂?

作为村田电容授权代理商深圳智成电子的工程师,我们深知在安装村田贴片电容器时,电路板裂口或切口处是最容易导致电路板施压,进而引发电容器断裂的环节。因此,本文将重点介绍如何在这些敏感区域安全、有效地安装电容器,以避免潜在的断裂风险。 一、电路板裂口附...

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2024-03

村田贴片电容器安装方法指南:避免断裂的最佳实践

村田贴片电容器安装方法指南:避免断裂的最佳实践 作为村田电容授权代理商深圳智成电子的工程师,我们经常接到客户关于如何正确安装村田贴片电容器以避免断裂的咨询。在实际应用中,由于电路板在后续工序中的弯曲,电容器可能会受到不必要的压力,导致断裂。为了解...

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2024-03

TDK共模滤波器/扼流圈在EMC对策中的有效应用

TDK共模滤波器/扼流圈在EMC对策中的有效应用 作为TDK滤波器代理商深圳智成电子的工程师,我深知电磁兼容性(EMC)在现代电子设备中的重要性。随着电子技术的飞速发展,电磁干扰(EMI)问题日益突出,而TDK的共模滤波器/扼流圈正是解决这些问题的有效工具之一。 共...

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2024-03

贴片电容容量识别

贴片电容的容量识别主要有三种方法: 色标法:单位是PF。色标法与色环电阻的表示方法相似。 数码法:单位也是PF。数码法一般用三位数字表示,前两位为有效数字,第三位是倍数,即10的倍数。例如,标注为“103”的贴片电容,其容量就是10×10^3 PF,也就是10nF...