2024-12-24 · 一、电容失效分析案例背景 在电子行业中,电容器作为关键的电子元件,其性能稳定性对整个电路的可信赖性至关重要。近期,我们接到了一个 电容失效分析案例 :一款电容器在30V直流电压下工作时,其电容值衰减超过了70%。 客户迫切需要了解失效的原因,并寻求解决方案以避免未
我们的技术团队拥有深厚的光伏储能和微电网技术积累,为客户提供量身定制的高效、可持续的能源解决方案。
我们不断采用最新的光伏微电网技术,确保高效稳定的能源供应,减少碳排放,实现绿色低碳目标。
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2024-12-24 · 一、电容失效分析案例背景 在电子行业中,电容器作为关键的电子元件,其性能稳定性对整个电路的可信赖性至关重要。近期,我们接到了一个 电容失效分析案例 :一款电容器在30V直流电压下工作时,其电容值衰减超过了70%。 客户迫切需要了解失效的原因,并寻求解决方案以避免未
WhatsApp2024年5月8日 · 深入探讨电容失效分析的原因、机理、模式,讨论陶瓷、电解、贴片、云母等类型电容的失效情况,提供检测机构及老化测试方法,分析失效数据。 广东省华南检测技术有限公司,欢迎您!
WhatsApp2017年8月30日 · 以电容器漏电流产生的理论机理为基础,从选择、检验和使用可信赖性角度,提出了一系列电容器选型建议、检验准则和使用要求,以确保电容器在航天等高可信赖领域的应用。
WhatsApp2018年5月10日 · 电容在各种应力作用下其材料发生物理和化学变化,导致电参数变劣而最高后失效,可分为电应力(电流、电压)和环境应力(湿度、温度、气压、振动和冲击等)两种,下面就电容的失效和可信赖性作一简单分析。
WhatsApp2024年11月3日 · 电容失效分析从外观和内部结构两个方面展开。外观上,假冒电容的尺寸与正品不符,特别是宽度(W)尺寸异常,引发了对假冒产品的怀疑。通过制样镜检,观察到原厂正品采用X7R材质,具备强化的抗机械应力陶瓷基体,而
WhatsApp2024年5月8日 · 电容失效是电容器性能下降或丧失功能的现象,原因涉及材料老化、温度、电压和机械应力等。 失效分析通过检测、识别原因和提出改进措施来提高电容器可信赖性。
WhatsApp2024年5月24日 · 通过仔细的检查和分析,可以确定失效的原因,并采取相应的预防措施,以提高MLCC的可信赖性和延长其使用寿命。 MLCC短路失效分析案例分析 某陶瓷电容出现了短路现象,现需要分析其短路的原因。
WhatsApp2023年7月22日 · 在检测、开封或解剖分析、失效部位微观分析和显微分析基础上,根据失效特征,结合失效物理的理论和经验,系统总结电容器失效的原因和失效机理,科学阐明该失效模式的诱发原因。
WhatsApp2024年6月19日 · 本文将从电容失效的机理、失效分析测试方法以及预防措施等方面进行详细阐述。 首先,我们需要了解电容失效的机理。 电容器失效的原因多种多样,主要包括热击失效、扭曲破裂失效和原材失效等。
WhatsApp2024年5月11日 · 本文将从电容失效的常见现象、失效分析检测流程、以及失效原因解析等方面,对电容失效分析检测进行深入的探讨。 电容失效的常见现象包括开路、短路、漏电、击穿等。 开路故障表现为电容器两引脚间无电流通过,电路功能异常;短路故障则表现为电容器两引脚间电阻极小,可能导致电路电流过大而损坏其他元件;漏电故障则是指电容器在直流电压下,两引
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