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PCBA设计中电容应该如何布局设计更加合理,通常也是PCBA上用得最多的器件。在PCBA中,电容通常分为滤波电容、去耦电容、储能电容等。1电源输出电容,滤波电容我们通常把电源模块输入、输出回路的电容称为滤波电容。简单理解就是,保证输入、输出电源稳定的电容。在电源模块中,滤波电容摆放的原则是“先大后小”。如图2.48.1所示,滤波电容按箭头方向先大后小摆放。 电源设计时,要注意走线和铜皮足够宽、过孔数量足够多,保证通流能力满足需求。宽度和过孔数量结合电流大小来评估。电源输入电容 电源输入电容与开
标题:Walsin华新科0201X104K6R3CT电容CAP CER 0.1UF 6.3V X5R 0201技术与应用详解 Walsin华新科0201X104K6R3CT电容,一款具有独特规格和性能的X5R介质电容,以其卓越的稳定性和可靠性在电子设备中发挥着重要作用。本文将深入探讨这款电容的技术特点和方案应用,以帮助读者更好地理解和利用其优势。 首先,我们来了解一下Walsin华新科0201X104K6R3CT电容的基本参数。该电容的容量为0.1微法拉(UF),工作电压为6.3伏特(V),采
AVX钽电容是一种具有高电容量、高功率和快速充放电速度的电容器,由于其独特的结构和材料的使用,使其在电路中发挥着重要的作用。下面就让我们来详细了解一下AVX钽电容的工作原理。 首先,我们需要了解钽电容的基本结构。钽电容通常由两个金属板和一个钽氧化物层组成,金属板作为正负极,钽氧化物层作为介质。这种结构使得钽电容具有高电容量、高频率特性和高温度特性。 接下来,我们来看一下工作原理。当电流流过钽电容时,它会形成一个电场,正极的电子会受到电场的作用而移动到负极,从而形成电流。同时,这个电场还会产生一
Kemet,一家全球知名的电子元器件供应商,其钽电容产品在市场上一直占据着重要的地位。那么,Kemet的钽电容为何能在市场上占据领先地位呢?本文将从技术优势、品质保证、市场策略和品牌影响力四个方面进行阐述。 一、技术优势 Kemet的钽电容采用了先进的制造技术和材料,具有出色的电气性能和稳定性。与其他类型的电容相比,钽电容的电容量不受环境温度和湿度的影响,具有更长的使用寿命和更稳定的性能。此外,Kemet的钽电容还采用了先进的封装技术,能够更好地保护内部元件,提高产品的可靠性和稳定性。这些技术
据悉,功率IDM捷捷微电发布涨价函,拟自2024年1月15日起对 Trench MoS产品线单价上调5%~10%。这是继晶新微、蓝影电子、高格芯微、三联盛、深微半导体等中小公司发布涨价函后,又一家主动元器件厂商发布涨价函。 捷捷微电南通科技表示,为了提升产品的品质和丰富产品型号,公司前期不断加大对先进设备及工艺研发的投入。但过去很长一段时间,面对市场低迷、产品价格不断下滑,公司已独自承担了材料、汇率、人工等多项增加的成本。长期亏损下,原有价格已难以满足正常供货需求。 捷捷南通科技成立于2020
堡盟新品来啦!堡盟PL240电容式传感器,该产品在储罐以及管道上的物位检测有着极佳解决方案。PL240性能出色、易于安装、使用方便,可在附着有膜层和残留物的情况下进行点物位检测,是一款绝佳的开年新品。 01 PART 新品介绍 堡盟PL240电容式传感器采用创新的智能测量原理,即使在苛刻的工况下,比如储罐内壁附着有膜层或残留物,也能可靠地进行非接触式点物位检测。凭借技术优势,它甚至能够在不直接接触介质的情况下透过塑料或玻璃容器壁检测液位。 02 PART 产品特点 检测距离长 PART/1 检
电子发烧友网报道(文/李宁远)新能源汽车的发展和电气化系统的升级有着莫大的关系,在核心的电控系统中,充当绿叶的外围元器件虽然少被提及,但对设计整体的性能产生了至关重要的影响,如电容器件。新能源车上的车载充电器(OBC)、DC/DC、主电机驱动、辅驱等多个部位,就有着DC薄膜电容器广泛的应用。新能源汽车关键器件——薄膜电容薄膜电容,作为电解电容优秀的替代者,现在在新能源汽车中的用量很大,很受关注。薄膜电容本质上以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜从两端重叠后,卷绕成
经常遇到有人把晶振的负载电容与外接电容混淆,甚至还有人误以为这是指同样的参数。这里需要特别指出的是:若你这样想,就大错特错了。 无源晶振原理 下面就为您进行分析与区分: 负载电容指的是晶振的一个内部重要电气参数。 一般情况下,对功耗不太敏感的电子设备PCBA上,常见的晶振负载电容为 15PF、18PF、20PF。 那么,诸如腕表、手机、蓝牙耳机等对低功耗明显有较高需求的电子产品,PCBA上常采用的为负载电容较小的晶振,比如6PF、7PF、9PF、10PF、12PF。 晶振的负载电容在生产环节已
能够辨别剪切力和法向力的软体传感器可以为机器提供所需的精细控制,以便与人进行安全有效的物理交互。 据麦姆斯咨询报道,近日,加拿大不列颠哥伦比亚大学(University of British Columbia)和日本本田技术研究院(Honda R&D Co., Ltd)的研究人员组成的团队在Scientific Reports期刊上发表了题为“Touch, press and stroke: a soft capacitive sensor skin”的论文,提出了一种柔软且可拉伸的电容式传感
通过将基于微/纳结构的柔性压力传感器集成到机器人中,可以实现灵敏的触觉感知。然而,例如金字塔和半球等传统对称结构,只能感知力的大小,却无法感知力的方向。触觉不仅由压力引起,还由剪切力和摩擦力所引起,其方向和大小都很重要。 据麦姆斯咨询报道,由中国科学院沈阳自动化研究所机器人学国家重点实验室与河南农业大学机电工程学院组成的科研团队在Advanced Science期刊上发表了以“Skin-Inspired Capacitive Flexible Tactile Sensor with an As