再有一个多月,iPhone6S就要跟我们见面了,目前其零部件已经逐渐被曝光出来,几乎能装成一部完整的产品了。现在,Twitter用户放出了2张iPhone6S的零部件图,图片显示iPhone6S的音量键似乎成了一体化设计,另外还出现了全新的配色。从Logo来看,iPhone6S出现了疑似玫瑰金(偏红)的版本,与传闻中iPhone6S将加入[详细]
近期,宏观经济增速的持续放缓,给全球电子产业带来了不小的压力,总体情形并不乐观,但一些细分的热点市场上仍有不小的增长空间。2015年在宽带、移动互联、技术升级(4G、光纤)、物联网、智能穿戴、汽车电子等产业的共同推动下,电子产业仍会迎来一些新的增长点。 其中,多层陶瓷电容(MLCC)是世界上用量最大、[详细]
向来投资保守的日系厂商太阳诱电,将狠砸100亿日圆扩建全新MLCC厂房,新厂预计今年底竣工。去年在苹果iPhone6手机刺激之下,高容质、高阶的MLCC一路供应紧俏,日系厂商一反保守姿态大手笔扩建新厂,可视为被动元件产业景气风向球。 太阳诱电为苹果MLCC主力供应商,为全球第三大MLCC制造商,全球市占率约8%,太[详细]
多层陶瓷电容器(MLCC)是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一,近年来,随着可穿戴设备、智能家居等新兴产业兴起,小尺寸MLCC的市场需求也将迎来迅猛发展。但纵观MLCC发展史,经历多次洗牌后,以村田、太阳诱电为首的日本厂商仍占据领先地位,在严酷的国际化竞争中,中国本土MLCC制造商该如何突围? 作为中国[详细]
电容的作用。作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之:1.旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,[详细]
凭借越来越高的电容量和更具有竞争力的价格,多层陶瓷电容(MLCC)正在逐渐渗透钽电容长期垄断的市场。由于可以降低成本和提高产品性能,新型高容量MLCC正在成为钽电容的替代性选择。 人们开始越来越多地使用MLCC,并日益看好其在新型电路设计中的应用前景。在过去5到10年里,MLCC和钽电容的单位体积电容量都已提[详细]
日本东电化TDK公司为响应客户的反馈,决定提供一个更简单的全球通用的目录型号来协助销售中的全球及代理商的采购工作。因此,最后五个文字已变更为标示厚度、包装和MLCC系列详细信息。新目录型号不再使用以"/SOFT"和"(0.85)"结尾或在电容量容差后突然结束的編号。(图1) TDK在短期内不会[详细]
具有人工智能的机器人将走进千家万户,这是一个百倍的市场,贴片电容MLCC如何在这个市场中分到足够的分额呢?机器人的概念,最早进入小编的脑海中是电影里无所不能的“超人”,后来慢慢了解到现实中机器人就是机械制造的产物,结合了电脑赋予的“智能化”。 日前,2015机器人世界杯产业锋会上,纳恩博科技(Nin[详细]
问题1:为什么在测高容量MLCC时,容量值读数会远低于标称值?在测量电容器时,我们要理解真值、有效值和显示值之间的区别。真值是剔除了元件寄生电感和寄生电阻等因素的理想电容器的容量值;有效值是元件阻抗实部和虑部的总和,它与频率是相关的;显示值是测量仪器所显示的数值,它同测量精度有关。当测试高容值[详细]
对于银电极陶瓷电容器,可能会出现以下的失效形式。1.潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此外,对于半密封结构电容器来说,水分还可渗透到电容器介质内部,使电容器介质的绝缘电阻绝缘能力下降。因此,高温、高湿环境对电容器参数恶化的影响极[详细]
MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写.(Multi-layerceramiccapacitors) 1940年前后人们发现了现在的陶瓷电容器的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)具有绝缘性后,开始将陶瓷电容器使用于对既小型、精度要求又极高的军事用电子设备当中。而多层陶瓷电容器于1960年左右作为商品开始开发。到了1970年,随着混合IC、计算机、以[详细]
苹果在前几天公布了第六代iPodtouch,iPod是苹果移动产品的经典,也是乔布斯教主留下的宝贵遗产。实际上早前有分析师说,库克可能会停止iPodtouch的更新甚至淘汰它。从iFixit的拆解来看,最新的iPodtouch工艺水准更甚从前,娱乐也是苹果生态中iphone手机无法取代的一环。iPodtouch6拆解:解读要从“内心”开始i[详细]
独石陶瓷电容器的绝缘电阻表示当在电容器端子之间施加直流电压(无纹波)时,在设定时间(比如60秒)之后施加电压和漏电流之间的比率。当一个电容器绝缘电阻的理论值无穷大时,因为实际电容器的绝缘电极之间的电流流量很小,实际电阻值是有限的。上述电阻值称为"绝缘电阻",并用兆欧[MΩ]和欧法拉[ΩF]等[详细]
据了解,iPhone6Plus和iPhone6配备了约1300个电子部件。按照数量计算,其中约700个为日本制造,超过了整体的半数。其中约400个是可能出自村田制作所之手的0402尺寸(0.4mm×0.2mm)的超小型MLCC(积层陶瓷电容器)。与iPhone5s相比,单是这一尺寸的部件就增加了约200个,增加数量或许是为了消除因支持频率增多而[详细]
MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师对MLCC的认识却有不足的地方。以下谈谈MLCC选择上的一些问题和注意事项。 MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件。失效率高,一方面是MLCC结构固有的可靠性问题,另[详细]
差模电感的定义差模电感必须流过交流电源电流,一般是采用μ值较低的铁粉心,由于μ值较低所以感值较低,典型值是数十uH 到数百uH 之间。电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感(self-inductance),是闭合回路自己本身的属性。假设一个闭合[详细]
共模电感也叫共模扼流圈,常用于电脑的共模扼流圈中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。随着开关型电源在工业和家用电器中越来越多的应用,电器之间的相互干扰成为日益严重的问题,电磁环境越来越为人们所关心。电磁干扰有很多种[详细]
电感的电压和电流关系,相信很多人都想知道,今天颖特新科技就与大家分享:关系式为u=Ldi/dt;di/dt,是电流对时间的微分,电感不像电阻那样是线性元件,电感属于非线性,所以她两端的电压和通过它的电流不能直接用线性式子表示,这里的L是电感,相当于电阻电路里的电阻值,u=Ldi/dt,用高中的概念就是先对电流求[详细]
陶瓷电容器的由来 1900年意大利L.隆巴迪发明陶瓷介质电容器。30年代末人们发现在陶瓷中添加钛酸盐可使介电常数成倍增长,因而制造出较便宜的瓷介质电容器。 1940年前后人们发现了现在的陶瓷电容器的主要原材料BaTiO3(钛酸钡)具有绝缘性后,开始将陶瓷电容器使用于对既小型、精度要求又极高的军事用电子设备当中。[详细]
电子设备中使用有多个电容器。铝电解电容器与钽电解电容器等常用于需要大静电容量的用途中,但其存在难以实现小型低背形状,且波纹电流导致的自己发热温度较高等问题。但近年来,随着技术的进步,TDK贴片电容MLCC电容值的不断增加,使用于电源电路等的各种电解电容器更换为MLCC成为了可能。 通过更换为MLCC,其[详细]
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