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器件的"寿终正寝"是一种源于物理或化学变化的累积性衰退效应。大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容"终有一死",原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。集成电路结构遵循摩尔定律,变得越来越小,正常工作温度下的掺杂物迁移导致器件在数十年(而非原来的数百年)内失效的风险在提高。另外,磁致伸缩引发的疲劳会使电感发生机械疲劳,这是一种广为人知的效应。某些类型的电阻材料会在空气中缓慢氧化,当空气变得更为潮湿时,氧化速度会加快。同样,没有人会期望电池永远有效。

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器件寿终正寝的原因

有时候器件是“寿终正寝”,有时候是存在压力但不明显。器件的“寿终正寝”是一种源于物理或化学变化的累积性衰退效应。大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容“终有一死”,原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。集成电路结构遵循摩尔定律,变得越来越小,正常工作温度下的掺杂物

你的元器件为什么会无缘无故地失效了?

电容器根据介质材料的不同可分为陶瓷电容器、铝电解电容器、钽电解电容器、薄膜电容器等。根据中国电子元器件协会数据(2019年),电容器市场中陶瓷电容器份额最大,约达43%。陶瓷电容器根据结构的不同又可分为单层陶瓷电容、引线式多层陶瓷电容、片式

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华秋 2023-03-31 11:24:24
下游需求趋势长期向好,高端产品国产替代空间广阔

薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。薄膜电容凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障

薄膜电容损坏故障的原因分析

薄膜电容器是以金属箔当电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或聚碳酸酯等塑料薄膜,从两端重叠后,卷绕成圆筒状的构造之电容器。本文收集整理了一些资料,期望能对各位读者有比较大的参阅价值。薄膜电容有多种分类方法,可以按电解质分类,按薄膜(介质)和

浅谈薄膜电容的工作类型及应用领域

薄膜电容器由于其特点,经常应用在电子电路上,但却鲜为人知,可以说很多小白对它不甚了解,甚至不知道如何使用它,在使用过程中会引发许多问题,今天小编将搜集答案进行回答薄膜电容的问题,希望对小白有所帮助。薄膜电容器的额定电压是什么?一般来说,薄膜

​薄膜电容超过额定电压,会损坏吗?

薄膜电容器虽属于使用频率较高的电子元器件之一,但却鲜为人知,很多小白甚至没听说过它,虽然不怎么了解,但在中大型项目中经常用到该电子器件,所以了解电子器件对我们来说是很有必要的。薄膜电容器是指以金属箔当做电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或

薄膜电容有什么用?用在哪种电路较好?

器件的“寿终正寝”是一种源于物理或化学变化的累积性衰退效应。大家都知道,电解电容和某些类型的薄膜电容“终有一死”,原因是在微量杂质(氧气等)和电压力的共同作用下,其电介质会发生化学反应。集成电路结构遵循摩尔定律,变得越来越小,正常工作温度下

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【答疑解问】你的元器件为什么会无缘无故地失效了?

Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器-日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。

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电路之家 2017-01-01 00:00:00
Vishay推出可在高湿环境下确保稳定容量和ESR的汽车级DC-Link 薄膜电容器

Vishay推出汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器――MKP1848H DC-Link-日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。

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电路之家 2017-01-01 00:00:00
Vishay推出汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器――MKP1848H DC-Link