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电子元件电容器的检测方法
目前,电子元件电容器的检测方法在当代的应用可谓是越来越广泛,电子元件电容器的检测方法是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解电子元件电容器的检测方法
2014-07-20
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【噪音控制的基础 第11讲】片状三端子电容器的使用注意事项
噪声对策的基础到第9章为止已经全部说明完毕了,但作为后续,我想针对静噪元器件使用时的注意事项和遇到疑问时的解决方法。继上次的片状铁氧体磁珠之后,此次将介绍使用片状三端子电容器的注意事项及技巧。
2014-07-18
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【噪声对策的基础 第5讲】片状三端子电容器
此专栏将为大家介绍有关静噪对策的基础知识。继上回的片状铁氧体磁珠之后,这次我们将为大家带来片状三端子电容器的介绍。
2014-07-17
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超级电容器势起,汽车领域初显峥嵘
作为一种新型储能装置,超级电容器具有输出功率高、充电时间短、使用寿命长、工作温度范围宽、安全且无污染等优点,有望成为本世纪新型的绿色电源。传统的超级电容器体积较大,不能适应微型设备对于储能器件体积较小的要求。因此,高性能微型超级电容器的设计与制备,以及在微型系统中作为能量存储单元的应用是当前研究的热点之一。
2014-07-13
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超实用技巧:从电容的名称认识电容的作用
电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。
2014-07-10
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详解耐弯曲性能高的多层陶瓷电容器设计
随着电子设备的安装率的提高,要保证车内的空间、车体的轻量化的前提下,使得安装的电子设备不得不具备小型化的特征,而安装的电路板也必须小型化。这就使得电路板容易产生裂纹,而耐电路板弯曲性MLCC能很好的解决这个问题,那么它是怎样设计的呢?
2014-06-26
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电子元件市场分析:抗干扰元件将飞速发展
由于现代各种频率电流电波应用日广,越来越多产品加速电子化,从越做越薄的智能型手机这种小东西,到汽车与大规模太阳能发电厂等大型系统,为减低故障问题与增加系统运作效率,电容器、电感元件、滤波器等,可以除去电路干扰的电子零件,市场重要性与规模日益增高。
2014-06-24
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选型必读:透彻理解超级电容的11个参数
超级电容器是一种通过极化电解质来储能的一种电化学元件,可作为一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,且储能过程是可逆的,可以反复充放电数十万次。其突出优点是功率密度高、充放电时间短、循环寿命长、工作温度范围宽,是世界上已投入量产的双电层电容器中容量最大的一种。本文着重讨论超级电容选型和应用时需要了解的一些关键参数。
2014-06-12
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新型电容器解决方案应对压电效应失效
高耐压、高容量的电容器被广泛应用在开关电源等行业中,尽管经过多年的发展,高耐压、高容量的电容器的小型化进展还是十分有限。传统解决方案占据空间较大且较重,并且价格昂贵,这里介绍一种StackiCap方案,可有效解决这一问题。
2014-06-11
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陶瓷电容器的静电容量测量法
本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。其中包括测量仪器,测量原理,测量师需要注意的事项。通过对陶瓷电容器的静电容量测量法的掌握,可以更加灵活的使用陶瓷电容器。
2014-05-30
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静电容量的温度特性
在接触电容器的过程中,常常会因为温度的变化而对设计电路的效果产生影响 ,如果能充分考虑到温度变化对电容器的影响,就可以将这种负面效果消除,甚至可以利用这种随温度而变化的特点。本文将对"静电容量的温度特性"进行说明。
2014-05-30
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“以小见大”陶瓷电容的发展历程
多层陶瓷电容器比砂糖颗?;挂 D廊绱酥〉脑骷诘缱由璞钢兴5钡淖饔寐??它在向半导体设备提供必要的电力供给方面、以及消除会引发误动作和性能劣化的噪音方面发挥着重要作用。本文主要介绍陶瓷电容的发展趋势。
2014-05-29
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