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電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容 文章 最新資訊

漲價(jià)潮席卷被動(dòng)元件行業(yè)

  • 進(jìn)入2026年,被動(dòng)元件行業(yè)漲價(jià)潮持續(xù)發(fā)酵,中國(guó)大陸多家被動(dòng)元器件廠商集體提價(jià)。在白銀、銅、錫等原材料價(jià)格“史詩(shī)級(jí)”飆升的背景下,一場(chǎng)覆蓋鉭電容、電阻、電感、MLCC等關(guān)鍵品類(lèi)的漲價(jià)循環(huán)已然確立。金屬漲價(jià)帶動(dòng)上游原材料上漲1月16日,日本半導(dǎo)體材料大廠Resonac宣布,由于銅箔、玻璃纖維布(glass cloth)等原料供需緊繃、價(jià)格飆漲,疊加人事成本、運(yùn)輸費(fèi)用顯著上升,因此將自2026年3月1日起調(diào)漲覆銅層壓板及黏合膠片價(jià)格30%。建滔積層板因銅價(jià)暴漲及玻璃布供應(yīng)緊張,在一個(gè)月內(nèi)兩次調(diào)價(jià),最新一次全面
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鉭電容器降額指南:如何提升可靠性和性能

  • 電容電介質(zhì)種類(lèi)繁多,每種電介質(zhì)都有獨(dú)特特性,適用于特定應(yīng)用場(chǎng)景。材料與制造工藝的進(jìn)步,提升了電介質(zhì)的容量與耐壓能力,使其能適配更多應(yīng)用,甚至因電路需求取代其他類(lèi)型的電容。重大技術(shù)革新往往是為了滿(mǎn)足特定需求或突破特定應(yīng)用的局限。固體鉭電容與濕式鉭電容以?xún)?yōu)異的能量密度和可靠性著稱(chēng),其中濕式鉭電容更能在高溫環(huán)境下穩(wěn)定工作。但受限于規(guī)格參數(shù)、工作要求與成本,二者的應(yīng)用范圍往往受到制約。聚合物鉭電容的問(wèn)世解決了這一痛點(diǎn) —— 它僅需極低的電壓降額,就能拓展可用容量與耐壓范圍,進(jìn)而減少電路中所需的電容數(shù)量或縮小元件占
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ADI公司LDO的電容選擇指南

  • 為什么電容的選擇至關(guān)重要?電容往往被人們所忽視。電容既沒(méi)有數(shù)十億計(jì)的晶體管,也沒(méi)有采用最新的亞微米制造工藝。在許多工程師的心目中,電容不過(guò)是兩個(gè)導(dǎo)體加上中間的隔離電解質(zhì)。總而言之,它們屬于最低級(jí)的電子元件之一。工程師們通常通過(guò)添加一些電容的辦法來(lái)解決噪聲問(wèn)題。這是因?yàn)樗麄兤毡閷㈦娙菀暈榻鉀Q噪聲相關(guān)問(wèn)題的“靈丹妙藥”,很少考慮電容和額定電壓以外的參數(shù)。但是,和其他電子元器件一樣,電容也有缺陷,例如寄生電阻、電感、電容溫漂和電壓偏移等非理想特性。為許多旁路應(yīng)用或電容實(shí)際容值非常重要的應(yīng)用選擇電容時(shí),必須考慮上
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表面貼裝X、Y型電容首次獲得AEC-Q200認(rèn)證

  • 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)本身已具備較高難度,而安全相關(guān)元器件的強(qiáng)制合規(guī)要求,若設(shè)計(jì)人員未在早期設(shè)計(jì)階段充分考量,會(huì)引發(fā)額外挑戰(zhàn)。正因如此,小型設(shè)計(jì)公司通常會(huì)聘請(qǐng)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)專(zhuān)家,大型企業(yè)則會(huì)配備專(zhuān)職人員,確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)、元器件選型及布局滿(mǎn)足各類(lèi)強(qiáng)制規(guī)范。X/Y 電容的應(yīng)用就屬于這類(lèi)場(chǎng)景。這類(lèi)交流線路電容不僅是優(yōu)良設(shè)計(jì)實(shí)踐的要求,更是交流供電場(chǎng)景下的法規(guī)強(qiáng)制配置。這兩類(lèi)用于濾除交流電源噪聲的特殊電容,常被統(tǒng)稱(chēng)為安全電容。其中 X 電容用于差模 EMI 濾波,Y 電容則通過(guò)將導(dǎo)線干擾旁路至接地端,實(shí)現(xiàn)共模 EMI 濾波。X和
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十分透徹!詳解去耦電容!文科生看完都理解了!

  • 什么是去耦電容,為什么要去耦1.簡(jiǎn)介去耦(decoupling)電容也稱(chēng)退耦電容,一般都安置在元件附近的電源處,用來(lái)濾除高頻噪聲,使電壓穩(wěn)定干凈,保證元件的正常工作。2.分析對(duì)于一個(gè)電路系統(tǒng)來(lái)說(shuō),一般有多個(gè)負(fù)載,這些負(fù)載的供電都來(lái)自于同一個(gè)電源理想情況下,對(duì)于某個(gè)負(fù)載,電源應(yīng)該是這樣子的但是電路板上各個(gè)負(fù)載的工作都要?jiǎng)討B(tài)地吸收電流,造成的供電電壓的不穩(wěn),變成了下面這樣子也就是在5V的DC上疊加了各種高頻率的噪聲,這些噪聲是由于器件對(duì)供電電流的需求導(dǎo)致的電壓波動(dòng),可以看成是在DC 5V上“耦和”了由于器件工
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鋁電解電容為什么不能承受反向電壓

  • 下圖顯示了鋁電解電容的基本結(jié)構(gòu),它由陽(yáng)極( anode )、在絕緣介質(zhì)上附著的氧化鋁構(gòu)成的鋁層,接收極的陰極鋁層,和真正的由電解液構(gòu)成的陰極。電解液浸透在兩個(gè)鋁層間的紙上。氧化鋁層是通過(guò)電鍍?cè)阡X層上,相對(duì)于加在其上的電壓來(lái)說(shuō)是非常薄的,很容易被擊穿,導(dǎo)致電容失效。氧化鋁層可以承受正向的直流電壓,如果其承受反向的直流電壓,其很容易在數(shù)秒內(nèi)失效。這個(gè)現(xiàn)象被稱(chēng)為‘ Valve Effect ’,這就是為什么鋁電解電容擁有極性的原因,如果電解電容的兩個(gè)電極都有氧化層,則形成無(wú)極性電容。許多文章報(bào)道了鋁電解電容反向
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電路中令人頭大的元器件,一起來(lái)捋一捋

  • 電容是由兩塊平行的導(dǎo)電極板所構(gòu)成,充電時(shí)以電場(chǎng)形式進(jìn)行能量?jī)?chǔ)存。并可以在放電電路中把儲(chǔ)存的能量釋放。電容根據(jù)其在電路中所起作用分為耦合電容、旁路電容、濾波電容,定時(shí)電容、自舉電容、定時(shí)電容、加速電容、軟啟動(dòng)電容、諧振電容等。旁路電容多出現(xiàn)在和電阻并聯(lián)形式電路,為交流信號(hào)、高頻信號(hào)提供的低阻抗通路,也可以把由于電流的波動(dòng),而產(chǎn)生噪音旁路到地。耦合對(duì)交流來(lái)說(shuō)就是連接,無(wú)損傳遞的意思。定時(shí)電容是利用電容充放電規(guī)律特性,用于電源電路中的驅(qū)動(dòng)脈沖寬度、頻率控制。諧振電容往往是電容和電感相伴出現(xiàn)。它倆之間的充放電而形
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初創(chuàng)公司的模擬AI承諾為PC提供強(qiáng)大功能

  • Naveen Verma?在普林斯頓大學(xué)的實(shí)驗(yàn)室就像一個(gè)博物館,展示了工程師們?cè)噲D通過(guò)使用模擬現(xiàn)象而不是數(shù)字計(jì)算來(lái)提高 AI 超高效的所有方法。一個(gè)工作臺(tái)上是有史以來(lái)最節(jié)能的基于磁記憶的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)。在另一個(gè)位置,您會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)基于電阻存儲(chǔ)器的芯片,它可以計(jì)算迄今為止任何模擬 AI?系統(tǒng)中最大的數(shù)字矩陣。Verma 表示,兩者都沒(méi)有商業(yè)前景。不那么仁慈的是,他實(shí)驗(yàn)室的這一部分是一個(gè)墓地。多年來(lái),Analog AI?一直吸引著芯片架構(gòu)師的想象力。它結(jié)合了兩個(gè)關(guān)鍵概念,這兩個(gè)概念
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去耦電容:原理、選型、容值計(jì)算、布局布線

  • 電源完整性在現(xiàn)今的電子產(chǎn)品中相當(dāng)重要。有幾個(gè)有關(guān)電源完整性的層面:芯片層面、芯片封裝層面、電路板層面及系統(tǒng)層面。在電路板層面的電源完整性要達(dá)到以下三個(gè)需求:1、使芯片引腳的電壓噪聲+電壓紋波比規(guī)格要求要小一些(例如芯片電源管腳的輸入電壓要求1V之間的誤差小于+/-50 mV)2、控制接地反彈(地彈)(同步切換噪聲SSN、同步切換輸出SSO)3、降低電磁干擾(EMI)并且維持電磁兼容性(EMC):電源分布網(wǎng)絡(luò)(PDN)是電路板上最大型的導(dǎo)體,因此也是最容易發(fā)射及接收噪聲的天線。“地彈”,是指芯片內(nèi)部“地”電
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為什么是0.1uF電容?

  • 旁路電容是電子設(shè)計(jì)中常用的電容器之一,主要用于過(guò)濾電源噪聲和穩(wěn)定電源電壓。在實(shí)際應(yīng)用中,0.1uF電容器是最常用的旁路電容值之一,那么為什么常用旁路電容是0.1uF而不是其他值?這個(gè)值又是怎么來(lái)的呢?本文將深入探討這個(gè)問(wèn)題。旁路電容濾除電源輸出干擾在實(shí)際應(yīng)用中,旁路電容的選擇需要考慮多個(gè)因素,例如電源噪聲頻率、容值大小、ESR、EMI等。不同的電路設(shè)計(jì)可能需要不同的旁路電容值。但是,我們發(fā)現(xiàn)0.1uF電容器是最常用的旁路電容值之一。01容值大小旁路電容的大小需要根據(jù)電路的實(shí)際情況來(lái)選擇,電源噪聲的濾波電容
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MLCC制作工藝流程

  • MLCC制作工藝流程:1、原材料——陶瓷粉配料關(guān)鍵的部分(原材料決定MLCC的性能);2、球磨——通過(guò)球磨機(jī)(大約經(jīng)過(guò)2-3天時(shí)間球磨將瓷份配料顆粒直徑達(dá)到微米級(jí));3、配料——各種配料按照一定比例混合;4、和漿——加添加劑將混合材料和成糊狀;5、流沿——將糊狀漿體均勻涂在薄膜上(薄膜為特種材料,保證表面平整);6、印刷電極——將電極材料以一定規(guī)則印刷到流沿后的糊狀漿體上(電極層的錯(cuò)位在這個(gè)工藝上保證,不同MLCC的尺寸由該工藝保證);對(duì)卷狀介電體板涂敷金屬焊料,以作為內(nèi)部電極。近年來(lái),多層陶瓷電容器以N
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微納電容測(cè)量挑戰(zhàn):如何精準(zhǔn)測(cè)量fF級(jí)超低電容?

  • 典型的半導(dǎo)體電容在pF或nF范圍內(nèi)。許多商業(yè)上可用的LCR表或電容計(jì)補(bǔ)償后可以使用適當(dāng)?shù)臏y(cè)量技術(shù)來(lái)測(cè)量這些值,然而,一些應(yīng)用需要在飛秒法(fF)或1e-15范圍內(nèi)進(jìn)行非常靈敏的電容測(cè)量。這些應(yīng)用包括測(cè)量金屬到金屬的電容,晶片上的互連電容,MEMS器件,如:開(kāi)關(guān),納米器件端子之間的電容。如果沒(méi)有使用適當(dāng)?shù)膬x器和測(cè)量技術(shù),這些非常小的電容很難進(jìn)行測(cè)量。使用4200A-SCS參數(shù)分析儀配備的4215-CVU(CVU),用戶(hù)能夠測(cè)量大范圍的電容,<1pF非常低的電容值也能測(cè)到。CVU采用獨(dú)特的電路設(shè)計(jì),并由
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芯片附近0.1uF電容的作用

  • 電容思維導(dǎo)圖如下:電容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、濾波、儲(chǔ)能。今天我們主要談?wù)撊ヱ钭饔谩k娙莘庋b相信大家都用過(guò)這幾種電容,板子上最多的是多層陶瓷電容。鉭電容:主要用在電源電路中,博主被它炸過(guò)很多次......去耦電容這是 STM32F103 最小系統(tǒng)原理圖,STM32F103VET6 需要五路 3.3V 供電,他的 3.3V 一般來(lái)源于 LDO(低壓差線性穩(wěn)壓器),比如 LM1117。5V轉(zhuǎn)3.3V的電路:LDO 比 DC-DC 的方式(TPS5430)更能提供穩(wěn)定的電壓,但對(duì)芯片來(lái)說(shuō)依舊不夠,我
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開(kāi)關(guān)電源輸入電容

  • 輸入電容紋波電流有效值計(jì)算相信很多人都知道Buck電路中輸入電容紋波電流有效值,在連續(xù)工作模式下可以用以下公式來(lái)計(jì)算:然而,相信也有很多人并不一定知道上面的計(jì)算公式是如何推導(dǎo)出來(lái)的,下文將完成這一過(guò)程。眾所周知,在BuckConverter電路中Q1的電流(IQ1)波形基本如圖1所示:0~DTs期間為一半梯形,DTs~Ts期間為零。當(dāng)0~DT期間Iq1 ⊿I足夠小時(shí)(不考慮輸出電流紋波的影響),則Iq1波形為近似為一個(gè)高為Io、寬為DTs的矩形,則有:Iin=(Vo/Vin)*Io=DIo (Iin,只要
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電容電壓分隔器

  • 我們看到一個(gè)電容器由兩個(gè)平行的導(dǎo)電板組成,該電導(dǎo)板由絕緣體分離,并且在一塊板上具有正( + )電荷,另一個(gè)板上的負(fù)電荷( -)電荷在另一個(gè)板上。  我們還看到,當(dāng)連接到DC(直流電流)電源時(shí),一旦電容器充滿(mǎn)電,絕緣體(稱(chēng)為介電)會(huì)阻止電流通過(guò)它的流動(dòng)。  電容器像電阻一樣反對(duì)電流流動(dòng),但與電阻器以熱的形式消散其不必要的能量,當(dāng)電荷充電和釋放時(shí),電容器將能量存儲(chǔ)在其板上,或者在放電時(shí)將能量歸還到連接的電路中。  電容器通過(guò)將電荷在其板上存儲(chǔ)在電流中反向或“反應(yīng)”的能力稱(chēng)為“電抗”,因此,由于該電抗與電容器有
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共623條 1/42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ›|

電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容介紹

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