村田的超級电容(EDLC:Electrical Double Layer Capacitor, 也被称为电气双层电容器)与传统的超級电容产品相比,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,实现了小型化与低ESR。用于输出受限的电池设备、小型[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]
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]
很多人都说,高速电路看着比普通的电路的电路结构简单,但是为什么都说很难,说这话的工程师可能还没有深入的了解高速电路的特点。没错,在做低速电路的时候,总想着要做电路匹配等等,高速电路相对来讲确实简单,不是两颗芯片中间加两颗AC耦合电容直接相连,就是一颗[详细]
Murata RCE通孔MLCC电容器旨在用作汽车电容器RPE系列的替代器件。该电容器适合通过焊接贴装在金属棒上。标准引线材料为CP线(涂焊料Fe线),可根据所需焊接材料,将材料更换为Cu线。RCE为高可靠性芯片,可耐受温度高达125°C。该器件符合车载要求的AEC-Q200和ISO7637-2([详细]
摘 要:电容是EMC设计中应用最广泛的元件之一。实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用电容能解决许多EMI问题。但是,若电容的选择或使用不当,则可能根本达不到预期的目的,甚至会加剧EMI程度。根据EMC设计原理和不同结构电容的特点,结合相关研究的新进展,针对电容[详细]
1、配料:将主要原材料瓷粉与相应的粘合剂、溶剂、添加剂混均,以备流延之用。2、流延:将配料后获得的浆料通过流延机形成薄薄的一层膜,以备印刷之用。3、印刷:在流延后的瓷膜上印刷上一层电极,也就是MLCC的内电极。4、叠层:将印刷后的瓷膜按照预先的设计叠成不同[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[详细]
电容在EMC设计中非常重要,也是我们常用的滤波元件!大家对电容的使用并不是很明确!这里把电容滤波的两个要点介绍一下: 1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容[详细]
MLCC(或者陶瓷电容器)因其低成本和小体积而在电子电路中得到日益广泛的使用,但是由于需要处理的电子器件越来越多,它们固有的压力效应(表现为可听噪声)便成为一个问题。相比常用钽电解质电容器,MLCC(多层陶瓷电容器)具有许多优势,具体如下:非常低的等效串联电阻([详细]

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