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常见问题

  • 钽电容的可靠性和故障率

    一、稳态钽和氧化铌电容器的介质本质上没有磨损机制,在一定条件下具有有限的自愈能力。但是,在工作中可能出现随机的故障。钽电容器的故障率随时间而减少,不像其它电解电容器和电子原件那样故障率随时间而增加。 钽和氧化铌电容器在稳态条件下的使用可靠性受三个因素的影响。从这些因素中可以得出计算可靠性的等式:f=fv xft xfr xfb这里     fv =工作电压/降额电压修正因子            
  • 贴片陶瓷电容弯曲裂纹现象及对策 之二

    5.弯曲裂纹一般在哪个过程中产生?mlcc在pcb上进行焊锡接合后,会使基板发生大幅弯曲的作业均会成为产生裂纹的风险。多数基板弯曲在制造中及制造后产生。pcb会经常在分割作业中受到极大的应力。安装至连接器插座,以及安装配线线束及螺丝紧固作业等制造过程中也会发生基板弯曲。  6.如何才能发现弯曲裂纹?多数情况下可通过电气测定,通过测试绝缘电阻的下降方式发现弯曲裂纹。mlcc的ir(insulatio
  • 贴片陶瓷电容弯曲裂纹现象及对策 之一

    1.什么是“弯曲裂纹”? 弯曲裂纹是指,于pcb(printcircuitboard、印刷基板)上进行焊锡接合的mlcc因发生大幅度弯曲而形成的裂纹。弯曲裂纹与因碰撞及过大电压、大电流等原因导致的裂纹在外观上有所不同。  2.为什么会发生弯曲裂纹?  mlcc的电介质材料为陶瓷化合物。陶瓷虽然耐压缩,但不耐拉伸,质地易碎。施加于mlcc的机械应力过大时,为减少该部位的应力,将会产生裂纹。  在pc
  • 测量大容量mlcc时,容值偏低该怎么办?

    a.确认电容测试仪的电压和频率设置正确(表1,除非制造商另有规定)。结合电容测试仪使用伏特计测试电容器以便确定部件的实际电压是否符合1.0±0.2vrms要求。如果仪器具有alc或等效功能,确保它已经开启。请参阅测试仪手册以确定可以使用什么阻抗设置,以及仪表是否能够自动切换设置以补偿电容器阻抗。电容交流电压频率c≤1000pf1.0±0.2vrms1mhz±1000pf
  • 大容量mlcc测量时,测量电压低在多大程度上会实际影响到电容测量?

    电容和频率增加,电容器的阻抗会降低。要进一步说明这点,下面挙例以計算方式显示电容器的阻抗如何影响在电容器上看到的实际电压。 使用hp4263b测试仪及hp4278a测试仪测试电容器(c3216y5v1a106z)。将频率1khz和电容10µf套入公式1产生约16ω的电容器阻抗。 当从测试设备中将1.0vrms应加到电容器时,电压在仪表阻抗和电容器阻抗之间被分圧。hp4263b的阻抗保持100ω不变
  • 大容量mlcc测量时,建议使用什么仪表进行测量?

    包含高输出选件(选件001)的hp4284a将rms电流源等级从10marms增加到100marms。电流范围越高,仪表就会有更大输出功率来印加到电容器所需的rms电压等级。hp4284a也付属有电压和电流等级的监视器,显示在电容器上看到的实际电压和电流等级。使用hp4284a的一个缺点是测量时间延长。hp4284a配合等级监视器使用反馈配置来维持所有rms等级。 可以按照以下公式计算hp4284
  • 在测量大容量mlcc时,为何lcr测试仪的测量电压值和设定值有时会有所不同?

    电容器的阻抗可能影响某些电容测试仪的电容测量値。电容器的阻抗(z)公式如下:z(ω)=r j(-1/ωc)whereω=2πf(公式1) 因此,频率(f)和容値(c)将影响电容器的阻抗值。电容量和频率越大,电容器的阻抗会越小。测试仪的阻抗应切换到更低范围以补偿电容器的低阻抗。有些测试仪有几个阻抗设置,可充分补偿不同的电容器阻抗。但是,并非所有测试仪都能切换到合适的低阻抗值。因此,不能测试到准确的容
  • 大容量mlcc测量时,如何确认测量电压是正确的?

    验证电压最方便的方法是在仪器测量电容器时测量电容器上的交流电压(vrms)(图1)。 如果在电容器测量时测得的电压低于0.8vrms的下限时,则可能测得电容値低下。有些电容计(如:hp4284a)有电压和电流等级监视器(图2)。当这些功能“on”时,电容器上的电压等级或通过电容器的电流会直接显示在仪器显示屏上,不需要再连接伏特计。提供给电容器电压与测定设备设定的电压等级可能完全不同,请注意。图1:
  • 大容量mlcc测量电压和频率应该多大才是合适的?

    mlcc电容器>10µf被视作大容値电容。制造技术的提高已经允许陶瓷电容器制造商生产接近钽电容和鋁电解电容等的大容値电容器。这些“大容值”mlcc的测试规格是按照与钽电容相同的条件来进行测试。测量电压应为0.5vrms,测量频率应为120hz。下表概括并介绍测试条件。 电容交流电压频率c≤1000pf1.0±0.2vrms1mhz±1000pf
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