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疊片陶瓷電容器較常見的失效是斷裂,這是疊片陶瓷電容器自身介質的脆性決定的。 由于疊片陶瓷電容器直接焊接在電路板上,直接承受來自電路板的各種機械應力,而引線式陶瓷電容器則可以通過引腳吸收來自電路板的機械應力。 因此,對于疊片陶瓷電容器來說,由于熱膨脹系數不同或電路板彎曲所造成的機械應力將是疊片陶瓷電容器斷裂的較主要因素。 疊片陶瓷電容器機械斷裂后,斷裂處的電極絕緣間距將**擊穿電壓,會導致兩個或多
貼片電感器種類繁多,形狀各異,較常見的有:單層平繞空芯電感線圈、間繞空芯電感線圈、脫胎空芯線圈、多層空芯電感線圈、蜂房式電感線圈、帶磁芯電感線圈、磁罐電感線圈、高頻阻流圈、低頻阻流圈、固定電感器等。 貼片電感器的主要參數是電感量和額定電流。電感量的基本單位是亨利,簡稱亨,用字母“H”表示。在實際應用中,一般常用毫亨(mH)或微亨(μH)作單位。它們之間的相互關系是:1H=1000 mH,1 mH
貼片電阻缺貨,主要還是因為近年通信、車載等市場對貼片電阻的需求大幅增長,很多貼片電阻大廠也一直都很控制電阻的生產,雖然缺貨但也沒有盲目的擴產。 現目前智能手機的高速發展也是導致貼片電阻缺貨的重要原因之一,智能手機輕薄化以及新功能的加入不僅對貼片電阻有更多的需求,并且對貼片電阻的品質也提出較高要求。與此同時,PC、游戲機、物聯網等領域對貼片電阻也有較大的需求。據了解,在蘋果iPhone增加無線充電
有受雷擊浪涌威脅的電子/電力設備,就一定有工程師為之設計的雷擊浪涌防護方案,確實有為行業客戶設計通用的雷擊浪涌防護方案,但是在具體的防護應用中,本著防護優化的原則,在電路保護器件選型的時候都會根據客戶產品的防護等級以及實際的應用環境來隨機應變,確保產品的雷擊浪涌防護方案有效。主要目的是給各位關注雷擊浪涌防護方案設計和雷擊浪涌防護器件選型的工程師們分享壓敏電阻避雷器的工作原理以及壓敏電阻作為防雷器
公司名: 深圳市新晨陽電子有限公司
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中山 TRI 2D AOI 自動光學檢測 結果不受人為因素的影響
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