在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
精心选择如钽电容这样的无源元件,可以提升便携式设备内充电器控制和储能系统的整体性能。
钽电容是一种以钽为主要材料的电容器,由于其优良的电气性能和可靠性,广泛应用于各种电子设备和电路中。本文将详细介绍钽电容的作用与用途。
电容(capacitor)是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。两片金属称为极板,中间的物质叫做介质。电容之所以可以分为不同的类型,关键就在于有一定的区别。
在这篇文章中,小编将对贴片钽电容的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、钽电容简介和基本结构 固体钽电容是将钽粉压制成型,在高温炉中烧结成阳极体,其电介质是将阳极体放入酸中赋能,形成多孔性非晶型Ta2O5介质膜,其工作电解质为硝酸锰溶液经高温分解形成MnO2,通过石墨层作为引出连接用。 钽电容性能优越,能够实现较大容量的同时可以使体积相...
各种电容器的优缺点
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本文来源于硬件十万个为什么要对电容器进行严谨的失效分析,有必要全面了解电容器的结构。电容器因其使用的材料及其结构不同分为不同的类型:钽电容器、陶瓷电容器、铝电容器等(见表1)。每种电容器因其提供独有的特性而具有特殊的应用。如同三明治一样,简单的电容器是把一个绝缘体材料夹在两个导体...
今天,小编将在这篇文章中为大家带来滤波电容的作用和钽电容优点的有关报道。
钽电容是一种体积小而又能达到较大电容值的产品,是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,性能优异。
为增加大家对电容的认识,本文将对钽电容和普通电容予以介绍。在本文中,你将了解到钽电容和普通电容的区别。此外,小编还将对电容放电的方法予以阐述。
解决医疗IT网络中的布线设施的方法 今天,网络设施的质量、性能和管理在IT战略和整个机构的性能和可靠性中发挥着直接的、可以衡量的作用。需要“高可用性”网络,同时减少基础设施故障,已经成为网络管理人员
还记得前几年的MLCC涨价风波吗?主要供应商甚至在一年内四次提价,让采购员们面临MLCC一颗难求的窘境。 事实上,通用元器件的供应商厂家众多,价格一般平稳,但由于产业需求暴增或突发事件影响下,也会带来产能不足,缺货涨价的结果。前几年的MLCC就是这一原因
最近,据台媒报道,被动元件大厂国巨发出警告,钽电容或再年底价格将翻倍。
什么是钽电容?它有什么作用?如果将钽电容换为陶瓷电容,其实需要注意的只有那两点,一方面是可靠性问题,另一方面原材料钽的问题。下面我们具体了解下相关内容!
4月30日消息 今晚技嘉召开新品发布会,推出了技嘉Aorus新款Z490主板,搭载英特尔Z490芯片组,支持英特尔十代酷睿桌面处理器。了解到,技嘉Z490 XTRME采用了16相供电,并且采用了大量的
好文章当然要分享啦~如果您喜欢这篇文章,请联系后台添加白名单,欢迎转载哟~ 最近两年最火的电子元器件不是AI芯片,也不是存储器,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求连续涨价成为最火的产业“宠儿”。细究原因,背后有手机的电子复杂性提高,一些智能手机的MLCC用
电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。 这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞
将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器,这样做的理由主要有两个。 第一是可靠性问题。钽电解电容器存在发生短路故障时导致冒烟和起火的可能性。出现冒烟和起火现象时,对于配备钽电解电容器的电子产品而言是致命的。 另一个是原材料钽的问题。钽属于稀有金属