积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容

发布者:EE小广播最新更新时间:2023-09-12 来源: EEWORLD关键字:电容器  TDK  电阻  陶瓷电容器  MLCC产品 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  • 新产品中的树脂层仅覆盖板安装侧


  • 基于TDK自主设计和结构,实现高可靠性和低电阻


  • 新产品进一步增加了电容,3216和3225型的电容分别为22 ㎌和47 ㎌


  • 升级至车载等级(符合AEC-Q200标准)和商用等级


积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容


image.png

产品的实际外观与图片不同。

TDK标志没有印在实际产品上。


TDK株式会社采用独特的设计和结构,扩充其CN系列积层陶瓷电容器(MLCC)产品。不同于以树脂层覆盖整个端电极的传统软终端MLCC,新产品的树脂层仅覆盖板安装侧,使得电流能够传输至层外,从而降低电阻。采用这一结构的软终端积层陶瓷电容器为业内首个*。通过新增CNA系列 (车载等级)和CNC 系列(商用等级)产品,可满足市场对大电容的需求。


新型低电阻软终端MLCC具有3216(3.2 × 1.6 × 1.6 毫米 – 长 x 宽 x 厚)尺寸和3225(3.2 × 2.5 × 2.5 毫米 - 长 x 宽 x 厚)尺寸,电容分别为22 ㎌和47 ㎌,与传统产品相比电容更高,从而有助于减少元件数量和缩小尺寸。


软终端MLCC可防止电源和电池线路发生短路。但由于软终端的端电极电阻略高,因此有必要保持低电阻以减少损失。


车载等级CNA系列符合AEC-Q200标准。


新产品将于2023年9月开始量产。而本系列产品也是对2021年9月推出的CN系列的补充,以满足对更高容量的持续需求。


* 来源:TDK,截至2023年9月


术语


㎌:微法,电容单位,相当于0.000001F

软终端:标准终端电极采用两层电镀结构,基极为Cu和Ni-Sn,而软终端在两层电镀层之间涂有导电树脂,基极为Cu和Ni-Sn

AEC-Q200标准:由汽车电子委员会制定的关于无源元件的标准


主要应用


各种车载电子控制单元(ECU)的电源线路的平滑和去耦

工业机器人等的电源线路的平滑和去耦


主要特点与优势


  • 高可靠性,符合AEC-Q200标准

  • 3216和3225尺寸的电容分别达22 ㎌ 和47 ㎌,实现更节约空间的设计并减少元件数量

  • 采用TDK独特终端结构的软终端拥有较低的电阻,与标准产品相当


image.png

关键字:电容器  TDK  电阻  陶瓷电容器  MLCC产品 引用地址:积层陶瓷电容器: TDK推出新型低电阻软终端型积层陶瓷电容器,进一步扩大其MLCC产品阵容

上一篇:Bourns与您相约2023印度电子展
下一篇:ROHM首次推出硅电容器“BTD1RVFL系列” 表面贴装型的量产产品,实现0402业界超小尺寸

推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 02:03

半导体电阻率的多种测量方法应用与注意事项
   半导体 电阻率 的多种 测量 方法应用与注意事项依据掺杂水平的不同,半导体材料可能有很高的电阻率。有几种因素可能会使测量这些材料电阻率的工作复杂化,其中包括与材料实现良好接触的问题。已经设计出专门的探头来测量半导体晶圆片和半导体棒的电阻率。这些探头通常使用硬金属,如钨来制作,并将其磨成一个探针。在这种情况下接触电阻非常高,所以应当使用四点同线(collinear)探针或者四线隔离探针。其中两个探针提供恒定的电流,而另外两个探针测量一部分样品上的电压降。利用被测电阻的几何尺寸因素,就可以计算出电阻率。 看起来这种测量可能是直截了当的,但还是有一些问题需要加以注意。对探针和测量引线进行良好的屏蔽是非常重要的,其理由有三点: 1
[测试测量]
半导体<font color='red'>电阻</font>率的多种测量方法应用与注意事项
TDK推出可检测障碍物的超声波传感器模块演示套件
TDK株式会社 隆重推出用于机械解耦式超声波传感器模块USSM1.0 PLUS-FS(订购代码:B59110W2111W032)的演示套件 。 该元件非常适合严苛工况下的障碍物检测和距离测量应用,比如在强光照射条件下和探测透明目标物等,广泛适用于自主移动机器人 (AMR) 或自动导航车辆 (AGV)。 演示套件包括TDK演示板、USB-A转Micro-B电缆、两个超声波传感器模块、两个传感器电缆和两个密封件。软件包能让用户在多种工作模式下监测传感器的性能表现,并能提供回波轨迹的数字IO和模拟读数。演示板能可视化显示传感器可以检测到什么以及在特定情况下的反应,从而帮助用户简化早期和后期阶段的开发工作。 USSM1.0
[传感器]
<font color='red'>TDK</font>推出可检测障碍物的超声波传感器模块演示套件
电阻网络器件需要各种测量技术(一)
以下种基本类型的电阻网络器件需要各种测量技术。 隔离式与总线式电阻网络 隔离式与总线式电阻网络的测试与单个电阻元件的测试比较相似。用户可以使用标准四线开氏连接方法消除引线电阻的影响。2400的检测电路具有 1010 的输入阻抗,能够执行精确的四线测量。与大多数DMM或欧姆表不同的是,2400可以根据电阻网络厂商的产品技术规范调整其恒定电流和恒定电压测量方法中使用的信号源大小。 图1. 隔离式和总线式电阻网络 用户可以参考R/2R阶梯式一节的有关介绍了解如何对总线式网络中共用总线的电阻进行检查。 R/2R阶梯式电阻网络 在R/2R阶梯式电阻网络中,待测与其他电阻是隐藏在一起的。这样就妨碍了测量待测电阻的端头。
[测试测量]
<font color='red'>电阻</font>网络器件需要各种测量技术(一)
TDK 推出紧凑型 DC / DC 转换器用变压器
TDK集团在爱普科斯 (EPCOS) E10 EM系列变压器的基础上开发了适用于电动汽车和工业电子 设备中各种DC / DC转换器拓扑和门驱动器电路的全新绝缘型SMD变压器。新系列元件有四种 型号可选,覆盖 1 : 0.76 到 4 : 1 的匝数比范围(具体视型号而定),其中绕组基础绝缘型的工 作电压为500 VRMS,增强绝缘型的工作电压则为300 VRMS。 新系列变压器极为紧凑,尺寸仅为11.7 x 13.15 x 11.35 mm,紧凑的内部结构设计符合IEC 60664-1标准关于空间距离和爬电距离的要求(Np / Ns:空间距离最小5.5 mm,爬电距离最小6 mm)。凭借高度自动化的生产工艺和AOI检验,我们
[电源管理]
<font color='red'>TDK</font> 推出紧凑型 DC / DC 转换器用变压器
如何测量钢管的电阻
想测量一根500米长的钢管的电阻值,最简单的方法就是用数字万用表的电阻档去测量其阻值,测量时,将数字万用表调至电阻档,并将其黑表笔接钢管的一端,红表笔通过一根长499米的4平方铜护套线接钢管的另一端,假设此时万用表显示的阻值为80Ω,再用万用表测量出这根499米长的铜护套线的电阻,然后用80Ω电阻减去铜护套线的电阻,即为500米长的钢管的电阻值。 上述测量方法虽然简单,但需要一根400多米长的测试线(即铜护套线),若嫌此种测量方法不太方便,也可以采用下面介绍的方法来测量。 我们知道,一根500米长的钢管,其内径、外径及壁厚基本上都一样,若将1米长的钢管视为一个电阻,那么这根500米长的钢管就相当于500个阻值相同的电阻串
[测试测量]
如何测量钢管的<font color='red'>电阻</font>值
用作测试负载的数字可编程电阻
  图1所示的数字可编程精密电阻可在定制设计的 ATE(自动测试设备)中用作微处理器驱动的电源负载。IC1 是一个 8 位 电流输出型 DAC,即DAC08型DAC ,它驱动电流-电压变换器 IC2A,IC2A又驱动功率 MOSFET Q1 的栅极。被测器件连接到 J1 和 J2。在工作时,来自被测器件的电流在采样电阻 R8A 和 R8B 上形成一个电压。放大器 IC2B 驱动 IC1 的基准输入端,并使反馈路径闭合。当 R8A 和 R8B 上的压降达到 Q2 的 VBE(ON) 时,晶体管 Q2 分流 Q1 的栅极驱动电流,提供过流保护功能。VO 和 IO 分别为输出电压和输出电流,N 代表加到 IC1 的二进制输入的等效十进制值
[测试测量]
用作测试负载的数字可编程<font color='red'>电阻</font>器
绝缘电阻表检测使用注意事项
绝缘电阻表检测,八项注意要牢记。测试期间接线钮,千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘,摇测过程不能擦。 测设备对地绝缘,接地端钮接外壳。摇测容性大设备,额定转速下脱离。检测电解器,接地端钮接正极。 同台设备历次测,最好使用同只表。摇测设备绝缘时,记下测量时温度。不测百千欧电阻,更不宜作通表用。
[测试测量]
NTC热敏电阻-温度测量、控制树脂涂装型
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved