对现如今的很多可穿戴设备而言,一个比较大的限制就是由于设备本身比较小,电池也就做不大。麻省理工学院的研究人员最近研发出了一种为可穿戴设备供电的新方法,这是一种提供虽然短促,但是具备爆发能量的方法,正是可穿戴设备操作时所需要的。 这个突破口据说是[详细]
法人认为,苹果真正的挑战,是iPhone创新的含金量正面临逐代递减。 许多人可能还记得当年第一代iPhone推出时,已故苹果创办人乔布斯展现屏幕可用手指触控缩小放大的功能,台下的「Wow!」声不断。从2007年第一支iPhone问世以来,到2013年的iPhone 5s,苹果总能[详细]
查看电脑等电子设备的主机板的话,最常看见的是如图1的6种类型的电容器。钽电解电容器(二氧化锰型、高分子型),铝电解电容器(罐状/电解液、罐状/高分子、贴片型),MLCC等。电容器中还有其他的薄膜电容器和铌电容器等很多种类,本次将说明村田制作所擅长的聚合物电容[详细]
明年推出的iPhone可能采用AMOLED屏幕与玻璃机壳,供应链恐将有新一波洗牌,尤以面板、镜头、机壳等最甚,鸿海、大立光、可成全面备战。 iPhone过往均采用低温多晶硅(LTPS)面板,外界预期,2017年的iPhone将改采AMOLED,由三星独家供应,一改过去日、韩业者分[详细]
1. 前言 在前编中我们已经介绍了敝公司的超级电容(EDLC)的构造和特征以及与其他电容器等的比较。本次,我们将针对超级电容的代表性的使用方法和效果以及采用事例来进行说明。 2. 代表性的使用方法 正如前编中所介绍的,敝公司的超级电容不仅仅具有小型薄型化[详细]
陶瓷电容器的测量单位为法拉[F]。它用来表示电容器中存储的静电容量,在品名中多以"标称值"来表示。 对于在陶瓷电容器中又被分类为高诱电率系列的电容器(B/X5R特性或E/Z5U、R/X7R、F/Y5V特性),由于施加直流电压,其静电容量有时会不同于标称值,因此应特别注意。[详细]
近年来,电子机械的设计普遍应用了模拟电路的方法。因此,各产品供应商、都提供了自己公司的产品的仿真模型。但是,这些提供的产品模型基本上都是静态的模型,产品添加了电压之后,产品特性会发生变化,被称之为动态现象的再现无法实现。具体来说,在多层陶瓷电容器静[详细]
被动组件铝质电解电容厂智宝(2375)昨(9)日公布第1季财报,虽然本业维持获利,但受到持有凯美股票成本高于首季季底市价影响,单季每股净损0.67元。智宝强调,长期仍看好双方合作综效。 智宝为被动组件龙头厂国巨旗下铝质电解电容厂,昨日公布第1季营收为3.[详细]
滤波电容器在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。 50Hz 工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz ,充放电时间是毫秒数量级。 为获得更小的脉动系数,所需的[详细]
伴随着电子设备的小型化和高密度封装化,有可能在严峻的温湿度变化的环境中因结露造成元件的离子迁移*1导致电路动作发生不良影响,实施对策成了重要的课题。为了解决这个问题,村田通过在多层陶瓷电容的表面施加拨水处理,完成了能够抑制离子迁移的拨水电容器。并且[详细]
风机用电动变桨系统有两种储能系统:一种采用超级电容器,另一种采用电池。电池对许多应用而言是一种有效的储能装置,变桨系统起初也广泛采用电池作为储能装置。但在超级电容器出现并开始应用到风机变桨后,它独到的优势便体现得淋漓尽致。 变桨系统可不断调节桨[详细]
由于神经形态芯片能够比冯诺依曼结构芯片更快更好地处理传感器数据(如图像、视频、声音等),所以对这些由晶体管网络构成的芯片研究成为了新的热点话题。 多年来,科学家们一直在尝试进一步探究神经形态的电路架构。而其中的难点就在于如何处理神经元和硅之间的重叠部分[详细]
问题:村田的超级电容(EDLC)时有哪些优点? 答复:以下简单举例说明。 ■大容量、低ESR的特点可以支持数百ms的高峰值负载输出。?改善电池的放电时间和循环寿命。?通过辅助峰值输出,可以实现电源/电池的小型化。?对于使用电池输出受限的设备,可以实现[详细]
株式会社村田制作所为满足安装在汽车发动机舱周围等严苛温度环境中设备的需求而开发出了GCB系列多层陶瓷电容器,可使用能耐受150℃以上高温环境的导电性粘合剂*1。本系列样品已经出厂,将在2016年内开始批量生产。*1导电性粘合剂:能缓解由温度变化带来的电路板和元器件的膨胀收缩所引起的紧张状态,具有较长[详细]
Murata SMD 混合晶振是小的 2016 尺寸、低成本的共振器,精度低于 ±100ppm,这得益于将石英晶体元件封装在源自 Murata 陶瓷共振器技术的可靠封装中。这种结合产生了一个定时器件,与标准石英晶体器件相比提及更小且成本更低,同时又能保持石英的精确性。Murata SMD 晶振系列是微型的(2.0mm x 1.6mm x 0.7mm[详细]
村田制作所扩大了多层陶瓷电容器(GRM系列)的0201尺寸(0.6×0.3mm)、0402尺寸(GRM系列)中,厚度为0.2mm的产品阵容。以往0201尺寸的厚度为0.2mm产品的最大静容量是0.1μF,但是目前大幅扩大了静电容量,已研发出1μF产品。此外,以往0402尺寸的厚度为0.2mm产品的最大静电容量是1μF,目前已研发出2.2μF产[详细]
摘要:村田制作所的超级电容以业界高水平的低ESR为优势。此外,在具有使用温度范围广和高可靠性优势的DMT系列中,本次将薄型220mF产品商品化。 相比陶瓷电容器和电解电容器等传统电容器,超级电容是具有大容量的特点、且比电池具有更长使用寿命的蓄电设备。村田[详细]
村田的超级电容(EDLC:Electrical Double Layer Capacitor, 也被称为电气双层电容器)与传统的超级电容产品相比,具有高功率密度,体积虽小,却能快速、有效的对应大能量的输入与输出。基于澳洲的 Cap-XX(CAP-XX公司)导入的技术,进行材料与构造设计的优化,实现了小[详细]
株式会社村田制作所在业内首家开发出了适合V2X*1的车载级别高Q特性多层陶瓷电容器GCQ系列。样品已经开始出厂,量产将于2016上半年度(4月至9月)开始。 *1 V2X(Vehicle to X)…车车之间/路车之间的通信 V2X的目的是通过让汽车与汽车(V2V:Vehicle to Vehicle)[详细]
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