- 多层陶瓷电容(MLCC,Multi-Layer Ceramic Capacitor)是一种广泛使用的电子元件,特别是在高频和高温环境中。它们的失效模式与失效机理可以分为以下几种:失效模式短路失效:在电压过高、温度过高或机械应力下,电容内部的陶瓷层可能会发生破裂,从而导致短路。开路失效:陶瓷材料的裂纹或剥离可能导致电容失效,特别是在温度循环或湿度环境下,可能会导致绝缘层失效,形成开路。电容值漂移:由于外部环境(如温度、湿度、施加电压等)变化,电容的电容量可能会发生明显漂移,影响电路性能。温度过升:过大的涡流
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多层陶瓷电容 电容 失效
- 液晶作为一种显示器件,广泛用于家电产品控制器上参数的显示,本文通过对液晶故障下线类型的总结,列举出几种液晶典型的失效模式。通过对液晶制程和加工、储存使用环境等方面因素的研究,找出失效原因,并阐述生产加工过程中如何避免液晶出现失效,希望对其他液晶故障失效分析能提供一些思路。
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202304 液晶 显示故障 失效
- 根据多年工作经验借鉴中外企业先进做法和相关标准,推导出经验公式,结合试验数据,计算产品的MTTF、FIT值以及年索赔率等参数,能够有效地模拟产品的生命周期以及测算出工厂的早期老化时间,为产品在大批量投产前提供可靠性的量化依据。[1]
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电子产品寿命 MTTF FIT 故障率 失效 202103
- 基本上可以说,LED 驱动器的主要作用是将输入的交流电压源转换为输出电压可随 LED Vf 正向导通压降变化的电流源。作为LED照明中的关键部件,LED 驱动
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LED LED驱动 失效
- 本文主要论述了电路板弱电电源部分核心元件稳压块在生产、装配和使用过程中于设计、晶圆加工、封装、过程应力、过电损伤等环境下的损伤机理及防护措施。常见的稳压块为三端稳压块,作用是将电压进行降压处理,并将电压稳定在某一固定值后输出。
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空调 稳压块 防护 失效 应力 201606
- 本文主要对空调强电通讯电路形式及设计方面的问题进行剖析,对其信号传递的变化及规则原理进行系统描述,对通讯电路的设计隐患和耐久性问题进行理论分析,对保护电路方面的设计问题进行原理上的阐述。
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空调 强电电流环 通讯 原理 失效 201605
- 电子产品世界,为电子工程师提供全面的电子产品信息和行业解决方案,是电子工程师的技术中心和交流中心,是电子产品的市场中心,EEPW 20年的品牌历史,是电子工程师的网络家园
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射频 同轴连接器 失效 外导体 内导体
- 目前在主从式架构的监控系统中,大多数主控端DVR主机是通过RS485总线来进行从属端设备的控制通信,例如云台、PTZ镜头或其他辅助设备。RS485通信具有低成本、架构简单、可靠性高及抗干扰能力强等诸多优点,但有个缺点
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失效 问题 通信 组网 RS485 应对
- 氧传感器失效是环保发动机经常发生的问题,导致了氧传感器失效的原因与中国燃油、润滑油、道路状况有很大的关系,汽车氧传感器失效主要有两种表现形式:传感器元件老化和中毒。氧传感器老化的主要原因是传感元件局部
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因素 失效 传感器 汽车 导致
- LED灯具损坏的原因 LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中
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- LED灯具损坏的原因 LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。通常LED电源和驱动的损坏来自于输入电源的过电冲击(EOS)以及负载端的断路故障。输入电源的过电冲击往往会造成驱动电路中
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- 1 引言
自1859年法国科学家普兰特发明铅酸蓄电池以来,至今已有一百多年的历史。它与其它化学电源一样,是一个电能与化学能互相转换的装置。由于它具有电动势高、充放电可逆性好、使用温度范围广、电化学原理
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维护 失效 蓄电池 铅酸 密封
- 1 、失效模式:
产品中相同结构手插件 LED 的失效位号随机分布,失效比例高的 LED 集中在近离 PCB 板面的 LED 。 LED 的结构参考 figure 1 。
2 、失效机理:
组装时的机械应力导致 LED 引脚移
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分析 图解 失效 应力 机械 LED
- IC智能卡作为信息时代的新型高技术存储产品,具有容量大、保密性强以及携带方便等优点,被广泛应用于社会生活的各个领域。通常所说的IC卡,是把含有非挥发存储单元NVM或集成有微控制器MCU等的IC芯片嵌装于塑料基片而
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- 在3G三大标准中均是基站同步系统,TD-SCDMA系统是全网同步系统,要求所有基站之间严格保持时间同步对于TD-SCDMA通信系统的重要性不言而喻。由于缺乏先进的网络同步技术,TD-SCDMA基站普遍采用全球定位系统(GPS)同步[
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