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【收藏】器件失效分析大全

  • 电阻电阻的失效模式与失效机理电阻器的基本失效模式电阻器的失效模式和失效机理是什么?电容电容失效分析陶瓷电容器失效模式与机理分析?七大原因全面解析陶瓷电容耐压不良失效分析铝电解电容失效图片MLCC失效图片贴片陶瓷电容最主要的失效模式断裂MLCC电应力击穿机理研究陶瓷电容 失效分析MLCC失效分析案例某新能源车企,因电容失效可能导致起火,召回近10万辆钽电容的失效模式与失效机理铝电解电容的失效模式和失效机理电感电感的失效分析贴片电感失效原因分析电感失效图片电感的失效分析贴片电感失效原因分析珍贵的 电感失效案例
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硬件工程师必看,一大波电子产品高清结构爆炸图~太漂亮了!

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秒懂电感饱和

  • 电感饱和的原因先直观的认识下什么是电感饱和,如图1:图1我们知道当图1线圈中通过电流时,线圈会产生磁场;磁芯在磁场的作用下会被磁化,其内部磁畴会慢慢旋转;当磁芯被完全磁化时,磁畴方向全部和磁场一致,即使再增加外磁场,磁芯也没有可以旋转的磁畴了,此时的电感就进入了饱和状态。从另一个角度来看,如图2所示的磁化曲线,磁通密度B与磁场强度H之间满足图2中右侧公式:当磁通密度达到Bm时,磁通密度不再随磁场强度的增大而大幅度增大,此时电感达到饱和。由电感与磁导率µ的关系式可知:当电感饱和后,µ会大幅度减小,最终导致电
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电感电流是连续的?电路突然剪断,会发生什么?

  • 一、电感特性:电感的电流是连续的电感电流是连续的,这是由电感的基本特性决定的。下面从原理和数学两个角度为你详细解释并证明:原理角度电感是一种能够储存和释放磁场能量的元件,其储存的磁场能量表达式为,其中是磁场能量,是电感系数,是通过电感的电流。根据能量守恒定律,能量不能突变。因为电感储存的磁场能量与电流的平方成正比,如果电流发生突变,意味着在极短的时间内电感储存的能量也会发生突变。但在现实中,能量的变化需要一定的时间来完成,不可能瞬间改变。能量不能瞬移,能量瞬移则需要无穷大的功率。所以,电感中的电流不能突变
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浅谈电感的磁芯损耗

  • 我们知道电感磁芯是很多电子产品中都会用到的产品,比如:手机,变压器等等,电子产品在使用过程中都会产生一定的损耗,而电感磁芯也不例外。如果电感磁芯的损耗过大,就会影响电感磁芯的使用寿命。电感磁芯损耗(主要包括磁滞损耗和涡流损耗两部分)的特性是功率材料的一个最主要的指标,它影响甚至决定了整机的工作效率、温升、可靠性。什么是电感?电感是把电能转化为磁能而存储起来的元件,它只阻碍电流的变化,有通电与未通电两种状态,如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,
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电感,从器件选型到可靠性提升

  • 第一部分 电感的定义和原理电感器(Inductor)是能够把电能转化为磁能而存储起来的元件。电感器的结构类似于变压器,但只有一个绕组。电感器具有一定的电感,它只阻碍电流的变化。如果电感器在没有电流通过的状态下,电路接通时它将试图阻碍电流流过它;如果电感器在有电流通过的状态下,电路断开时它将试图维持电流不变。电感器又称扼流器、电抗器、动态电抗器。简单的说:通直流,阻碍交流。1、电感的作用通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容
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原来电感的参数有什么多

  • 1. 电感本质特性电感的等效模型如下图:一个电感串联一电阻再与电容并联,正是感值、直流电阻和寄生电容的体现。电感量 (L)表示电感的自感能力,单位亨利 (H)。决定因素:线圈圈数、绕制密度、磁芯类型及其磁导率。基本物理特性,与电流大小无关。感抗 (XL)电感对交流电流的阻碍作用,单位欧姆 (Ω)。公式:XL=2πfLXL = 2pi f LXL=2πfL (与频率和电感量成正比)。分布电容线圈间及与周围结构间的寄生电容,会降低Q值并影响稳定性。可通过分段绕法减小分布电容。2. 电感性能指标品质因数 (Q)
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怎样处理元器件引发电路故障?

  • 01. 电容故障电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小、完全失去容量、漏电、短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点:在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。这在电脑主板上表现尤
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SK海力士在FMS 2024上展示下一代存储技术

  • SK海力士在加利福尼亚州圣克拉拉会议中心举办的今年未来存储峰会(FMS,前称闪存峰会)上,展示了其最新的存储技术和AI硬件解决方案。此次展会上,该公司展示了其即将推出的产品,包括12层HBM3E内存模块和预计在2025年上半年出货的321层1Tb TLC NAND。SK海力士充分利用这一活动平台,从主题演讲开始,重点介绍了其在AI内存解决方案方面的进展,例如为设备端AI计算机设计的PCB01 SSD产品线。该SSD提供高达每秒14 GB的读取和写入速度,支持运行大型语言模型(LLM)用于AI训练和推理。S
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Microchip推出新一代PCIe Gen 5 SSD控制器,聚焦数据中心

  • Microchip公司近日发布了其最新的Flashtec NVMe 5016 PCIe Gen 5固态硬盘(SSD)控制器,专为数据中心设计,旨在通过提升性能、降低功耗和集成安全特性,进一步提高数据中心的效率和可靠性。随着人工智能(AI)和云计算服务的快速发展,数据中心对高效能和可靠性的需求日益增加。Microchip数据中心解决方案业务部副总裁Pete Hazen表示:“数据中心技术必须与AI和机器学习领域的重大进展保持同步。我们的第五代Flashtec NVMe控制器旨在引领市场,满足对高性能、功耗优
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晶闸管极性判断,晶闸管怎么测好坏?这几种方法你必须要会

  • 今天给大家讲一下晶闸管(可控硅)怎么测好坏?在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。晶闸管(可控硅)极性判断的方法晶闸管(可控硅)极性的判断方法--根据封装形式(外观)普通晶闸管(可控硅)的极性可以根据其封装形式来判断。螺栓型普通晶闸管(可控硅)的螺栓端为阳极A,较细的引线端为栅极G,较粗的引线端为阴极K。如下图所示:螺栓型普通晶闸管极性判别图扁平晶闸管的引线端为栅极G,扁平端为阳极A,另一端为阴极K。如下图所示:扁平晶闸管极性判别图金属封装晶闸管(T0-3)是一种普通晶闸
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解密元器件批次:你应该知道的那些事

  • 什么是批次LOT CODE又叫LOT No.,LOT No.是lot number的缩写,是”批号”的意思。厂家为了可以追溯和审查该批元器件的生产历史,所以每一批产品都有相应的的生产号码。生产批号是同一批元器件的编号。它是用于识别“批”的一组数字或字母加数字。一般的,根据批号可以追踪产品的生产情况(生产日期、质量等级、出厂时间、产地等等)。现在大多数企业都逐渐把元器件的生产日期和生产批号统一化,不同的原厂给定的lot number和D/C形式各不一样。产品丝印示例图1图1示:中包含Xilinx Logo、
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一份难得的元器件选型指南

  • 一. 元器件选型基本原则a 普遍性原则所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。 b 高性价比原则在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。 c 采购方便原则尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。 d 持续发展原则尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。 e 可替代原则尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。f 向上兼容原则尽量选择以前老产品用过的元器件。 g 资源节约原则尽量用上元器件的全部功能和管脚。芯片的选型过程是对
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智忆巴西启动江波龙新产品线,并发布8.59亿新投资计划

  • 巴西时间2024年7月1日,深圳市江波龙电子股份有限公司(以下简称“江波龙”)宣布其巴西子公司Zilia(智忆巴西)已经开始封装生产江波龙存储产线。这一成功导入标志着江波龙海外并购服务和技术赋能的正式落地,为江波龙向高端、品牌、海外发展提供存储制造竞争力。与此同时,智忆巴西公布了6.5亿雷亚尔(约8.59亿人民币)的投资计划。这一自筹资金的投资计划将协同江波龙技术、产品和供应链资源优势,主要用于研发创新及产能的进一步扩张,以丰富存储产品组合,并扩大在美洲市场的份额。江波龙积极深耕海外市场,提供存储产品技术
  • 关键字: 江波龙  存储  元器件  

一文详解|电磁兼容(EMC)器件选型与应用

  • 在复杂的电磁环境中,每台电子、电气产品,除了本身要能抗住一定的外来电磁干扰,正常工作以外,还不能产生对该电磁环境中的其它电子、电气产品来说,所不能承受的电磁干扰。或者说,既要满足有关标准规定的电磁敏感度极限值要求,又要满足其电磁发射极限值要求,这就是电子、电气产品电磁兼容性应当解决的问题,也是电子、电气产品通过电磁兼容性认证的必要条件。很多工程师在进行产品电磁兼容性设计时,对于如何正确选择和使用电磁兼容性元器件,往往束手无策或效果不理想,因此,很有必要对此进行探讨。电磁兼容性元器件,是解决电磁干扰发射和电
  • 关键字: 电磁兼容  EMC  EMI  元器件  电路设计  
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元器件介绍

元器件 昆山金鹏电子有限公司网站www.jppcb.com是一家专业生产各种高精密度单,双面及多层电路板的高新技术公司. <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312"> 电路板上需负担更多的功能,因此在单面线路无法承载下,于是朝双面配线的方向迈进。1953年,Motorola公司最早采用图案成 [ 查看详细 ]

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