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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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09-11
2020
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片式多层陶瓷介电电容有哪些应用领域?
多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三部分:陶瓷介质、金属内电极和金属外电极。多层片式陶瓷电容器是一种多层叠加结构,简称为多个简单 平行板电容器。随着世界电子工业的迅速发展,作为电子工业的基本组成部分,多层陶瓷的电容也在以惊人的速度发展,以每年10≤15(百分比)的速度增长。随着多层片式陶瓷电容器产品的可靠性和集成度的提高,其应用范围越来越广泛,广泛应用于各种军 用、民用电子机械和电子设备中。
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09-11
2020
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片式多层陶瓷介电电容的结构与特性
芯片多层陶瓷电容器的特点是等效串联电阻小,阻抗Z小,额定纹波电流大,品种齐全,规格齐全,尺寸小,无极性。在没有燃烧和爆 炸的情况下分 解是安 全的。片式多层陶瓷介电电容器,简称片状电容器,是以位错的方式与电极(内电极)印刷而成的陶瓷介质膜片,通过一次过的高温烧结而形成,然后在芯片两端封接金属层(外电极),形成类似于单石的结构,故又称单石电容器。
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09-11
2020
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超级电容器与传统电容的差异对比
普通电容器不能焊 接,在安装超 级电容器时可以根据需要焊 接,以防止蓄电池接触不 良等现象的发生,提高元件的性能。它是一种绿色能源,比其他常规对环境的污染更小。通过对超 级电容器的性能测试,发现这种新型电容器也有缺点。例如,安装位置不合理,容易引起电解液泄漏等问题,破坏了结构和性能。由于超 级电容器是新一代的高科技产品,在首 次引入市场时价 格相对较高,增加了设备运行的成本投入。
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09-11
2020
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固态电容与传统电解电容的差异分析
固态电容的等效串联阻抗比传统的电解电容表现得更好,根据测试,固态电容在高频时的等效串联电阻很小,传导频率很好,具有电阻减小和热输出低的特点,明显的是在100千赫至10MHz之间。"常规的电解电容器更易受环境温度和湿度的影响,高低温稳定性稍差。即使在零下55至105摄氏度下,固态电容器的ESR阻抗也可低至0。
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09-11
2020
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固态电容有哪些性能上的优势?
由于固态电容采用导电高分子产品作为介电材料,材料不会与氧化铝发生相互作用,通电后不会引起爆 炸。同时,它是固态产品,自然也就没有热膨胀引起的爆裂。固态电容具有环保,低阻抗,高低温稳定性,高晶粒电阻,高信任等优点。是目前电解电容器产品中阶数高的产品。与常见的液态铝电容器相比,固态铝电解电容器的物理区别在于使用的导电聚合物介电材料为固态而非液态,在长时间不通电的情况下,该材料不会与氧化铝发生相互作用。
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09-10
2020
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固态电容和电解电容在应用中会出现什么问题?
固态电容和电解电容在使用过程中都会出现容量衰减问题,但具有固态电容的电路板在容量上会有轻微波动,导致电源波动,导致CPU不能正常工作。因此,理论上,固态电容的寿命很高,但固态电容板的寿命不一定很高。线路的设计、BIOS的研究与开发、CPU本身的结构以及散热措施等都将决定过频的成败。
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09-10
2020
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固态电容的优点和适用领域
固态电容器确实有许多优点,但它们并不总是适用于任何时候。固态电容器的低频响应不如电解电容器的低频响应好,如果将其应用于涉及声效应的部分,则无法获得佳的音质效果。也就是说,在主板上使用全固态电容器并不一定是合理的!无论是固态电容器还是电解电容器,其主要作用是滤除杂散波,因此只要容量满足一定的数值要求,只要其元件的质量通过,也可以保证主板的稳定运行。
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09-10
2020
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液体电解电容和固态电容有什么差异?
液体电解电容器的介质是液体电解质,液体颗粒在高温下非常活跃,液体颗粒的沸点不很高,所以液体电解电容器的沸点不是很高,所以固体电容采用聚合物介质。在高温下,固体颗粒低于液体电解质,其沸点高达350摄氏度。因此,几乎不可能有纸浆爆 炸的可能性。固态电容器的等效串联阻抗优于传统的电解电容器。然而,传统的电解电容更容易受到环境温湿度的影响,高、低温的稳定性稍差。
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09-10
2020
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陶瓷、云母与铝电解电容
无机介电电容器包括常见的陶瓷和云母电容器。我们经常在CPU上看到的陶瓷电容器综合性能非常好,可应用于GHz级超 高频器件,如CPU/GPU。当然,它的价 格也非常昂贵。我国电解电容器年产量300亿,年平均增长率高达百分之三十,占全球电解电容产量的1≤3以上。在许多用户眼中,主板、显卡、工控板等产品是否采用固态电容,决定了卡是否处于较高的等级。
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09-10
2020
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电容性能的衡量指标与选型
ESR是指串联等效电阻,是衡量电容的一个非常重要的指标。ESR越低,电容充放电速度越快,直接影响微处理器电源的去耦性能,固态电解电容在高频电路中的低ESR特性更明显。可以说,高频低ESR特性是固态电解电容与液体电容性能差异的分水岭。固体铝电解电容的ESR值很低,能 量耗散很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器极低的ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其对系统的干扰。
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