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2017-07对话田宏:认识一个鲜为人知的TDK

从上世纪80年代家喻户晓的磁带开始,TDK走进中国,30多年来,从看得见的消费终端渐渐隐于“幕后”,却逐渐成长为全球知名的电子元器件供应商,在信息通讯、消费电子、汽车电子、新能源等广阔的行业中无处不在。这家成立已经80年的公司经历了怎样的故事,又有着怎样的经营理念?近日某媒体对话TDK中国董事长兼首[详细]


2017-07新发现:科学家在微电子器件中合成石墨烯

  韩国科学家在硅衬底上成功合成了直径为4英寸的高质量多层石墨烯,使石墨烯在硅材料微电子应用商业化方面迈近了一步。  通过高温碳离子注入技术,研究者们在镍/二氧化硅/硅衬底上合成了直径4英寸的圆片多层石墨烯。图片来源:J.Kim/韩国大学,韩国在过去的十年中,石墨烯因其独特的光学,力学,电学特性而受[详细]


2017-07汽车音响电容:音响界的“大水塘”

在一套完整的汽车音响系统中,主机、功放和喇叭是最基本的架构环节,此外,线材、电容、保险等周边组成部分同样不可或缺,这些躲在系统背后的功臣们甘当绿叶,为系统发挥最佳音质做出了重要的贡献。汽车音响本质上属于电声范畴,将“电”视为整套系统的源头活水没有任何问题。在高级别的汽车音响系统中,由于对[详细]


2017-07细数苹果iPhone6s产业链上的被动元器件供应生产厂商

据悉,苹果公司已向媒体发布邀请函,宣布将于美国当地时间9月9日上午10点(北京时间9月10日凌晨1点)在美国旧金山比尔格拉汉姆公民大礼堂(BillGrahamCivicAuditorium)召开发布会。如无意外,苹果公司将在这次发布上推出传闻已久的“iPhone6s及6sPlus”手机。 网友们对新机有各种猜想,并且也不知从哪里挖出各[详细]


2017-07片状陶瓷贴片电容器啸叫原理及村田金属端子电容如何减低啸叫

随着近来的民用设备尺寸越来越小,越来越轻薄,电子设备内部的温度变高,逐渐地开始使用叠层型电容器替代薄膜电容。特别是FPD当中,为了追求薄型化,电源电路板高度越来越低,元器件也开始进行低厚度化和表面贴装化的研究设计。同时在中高压领域,作为开关电源节省能耗的对策之一,使用叠层电容器能够在待机时间[详细]


2017-07电子元件:铝电解电容器新产品技术强势升级

  在整机使用的电子元件中,电容器用途最广泛、用量最大,约占全部电子元件用量的40%左右,而铝电解电容器则是电容器市场使用率最高的电容器品种。电子设备小型化、轻量化的发展趋势对铝电解电容器的性能提出了更高的要求,主要技术发展趋势有:耐高温、长寿命、高可靠性;低等效串联电阻(Low-ESR)、耐大纹波电[详细]


2017-07针对汽车电子及电源市场应用多层陶瓷电容器

  当今社会追求更优的经济发展模式以及更低的二氧化碳排放量,这一动因促使汽车电子市场朝着与以往发展轨迹完全不同的路径前行。过去的几十年当中,汽车系统的电气负载已从简单的照明和充电进化为涵盖引擎管理及控制、传感器及安全,当然也包括娱乐功能,这使得汽车更为智能化也更加复杂。这一趋势和转变也促使多[详细]


2017-07不谈这场伤感发布会,我们扒扒锤子手机背后电子元器件供应商

  也许这是手机史上最伤感的发布会……   昨天,锤子手机新品牌坚果第一款手机公布,对于手机本身其实已经没有太多可继续揭晓的料,在几轮有意无意、主动被动的曝光中,信息已经很明了,结果呈现的是按锤子科技CTO钱晨的说法“价格降下来,设计和品质不打折的平价手机”。到场的8000人更多地是冲着罗永浩的[详细]


2017-07空调不制冷?可能是空调电容坏了的表现

随着人民生活水平的提高,空调器产品已经在船舶、金融等各个行业和大多数家庭中普遍使用,给我们生产生活提供了良好的有利条件。由于各种原因,空调器在运行时会发生许多不同的故障,其中由于电容器(简称电容)问题引起的也不在少数。关于空调电容,小编今天就侃侃空调电容采购、广大空调使用者和空调电容维修人员感[详细]


2017-07手机可以跟纸一样薄?有这些片式电容器就可以!

  我们绝大数人都得了病——手机依赖症。现在,你或许在看视频、看微信、刷微博、看空间、聊天、拍照……没有手机的世界简直不能称之为生活。    那你知道吗,手机自问世以来,进化速度惊人之快,从最早的“大哥大”笨重的体积厚度有10cm到今天轻薄到0.6cm的厚度。OMG,那些塞在手机壳之内的零部件都去哪[详细]


2017-07工程师锦囊:贴片电容知识详解

  贴片电容全称:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。英文缩写:MLCC.   基本概述:贴片电容(多层片式陶瓷电容器)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍[详细]


2017-07MLCC在智能手机领域,村田、风华和宇阳各有说法

4GLTE智能手机正逐渐成为市场的主导,这将给相关的产业带来新的发展机遇。然而,4G手机给芯片和元器件厂商带来发展机遇的同时也提出了挑战,比如RF射频前端就对片式陶瓷电容(MLCC)的高频提出了高要求,同时4GLTE手机对MLCC数量需求增多及手机本身轻薄化的需求,也对MLCC的高性能和小尺寸提出了挑战。目前,一部[详细]


2017-07贴片电容的主要特性参数

  容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3级:i级±5%,ii级±10%,iii级±20%。在有些情况下,还有0级,误差为±20%。   精密贴片电容的允许误差较小,而电解贴片电容的误差较大,它们采用不同的误差等级。   常用的贴片电容其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:[详细]


2017-07工程师需知|电容容量的表示法以及换算公式

1F=10^6uF=10^9nF=10^12pF电容的基本单位用法拉(F)表示1F=10^6uF=10^12pF1F=1000000μF电容读数105=1μF=1000nF=1000000pF104=0.1μF103=0.01μF=10000PF102=0.001μF=1000PF224=0.22uF国产电容容量误差用符号F、G、J、K、L、M来表示,允许误差分别对应为±1%、±2%、±5%、±10%、±15%、±20%。并联补偿所需[详细]


2017-07关于贴片电容材质选择需要知道哪些?

贴片电容不同材质对性能有不同影响,那么关于贴片电容材质的选择还需要知道哪些呢?以下是小编整理的关于材质方面的内容。贴片电容不同材质对性能的影响使用贴片电容,不能不了解贴片电容的不同材质和这些材质对应的性能。贴片电容的材质有很多种,每种材质都有自身的独特性能特点。不了解这些,所选用的电容就[详细]


2017-07MLCC未来发展潜力有多大,你不知道怪我咯!

改革开放以来,充裕的人力资源及优惠的政策环境吸引了全球电子整机厂商陆续将生产基地迁至中国内地,国际电子制造产业中心逐渐向中国转移。考虑到运输成本及采购时效等因素,电子元件的采购亦日趋本土化。 多层陶瓷电容(MLCC)是世界上用量最大、发展最快的片式元件之一,近年来,智能手机、平板电脑等移动智能[详细]


2017-07独特优势|片式陶瓷电容如何占据手持设备市场?

  层出不穷的手持设备,以轻为美,以薄为俏,手机、照相、MP3、收音机等功能还一个也不能少,对元器件厂商的要求也顺势提高。尽管核心处理器一直是大家关注的重点,身为配角的电容器、电阻器等无源器件在推进产品的小型化方面也扮演着重要的角色。   独石电容器是片式多层陶瓷电容器的另一个称呼,缩写是M[详细]


2017-07市场新机遇 电容器行业如何起飞?

  随着电子信息产业的发展和家电的普及,从上世纪80年代的彩电国产化开始,电冰箱、洗衣机、收录机、黑白电视机、家用空调器、电话机、节能灯、VCD、DVD、计算机、程控交换机等的发展,提高了每一个中国家庭的生活质量。我国的电容器行业也得到了空前发展,从数量上、质量上、服务上,满足了上述电子整机及家[详细]


2017-07电感和电容有阻抗吗?及其两者的计算公式

电感和电容的阻抗关系:电感和电容有阻抗,电感有感抗,电容有容抗。交流电也可以通过线圈,但是线圈的电感对交流电有阻碍作用,这个阻碍叫做感抗。交流电越难以通过线圈,说明电感量越大,电感的阻碍作用就越大;交流电的频率高,也难以通过线圈,电感的阻碍作用也大。实验证明,感抗和电感成正比,和频率也成[详细]


2017-07开关电源中电感的作用

开关电源中电感的作用:电感是开关电源中常用的元件,由于它电流、电压相位不同,所以理论上损耗为零。电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有"很大的惯性".换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必需是连续的[详细]


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