GRM21BR61C106KE15L:万用表测出来的电容值,不等于电路里真实容量
GRM21BR61C106KE15L它对应的是一颗很常见却很重要的电子元件——多层陶瓷电容(MLCC)。虽然它体积很小,但在手机、电脑、路由器、汽车电子、工控设备等产品中都离不开它。...
分类:业界动态 时间:2026/9/20 阅读:3913
拆解GRM21BR61E106KA73L,聊聊电源去耦电容该怎么选
如果你经常接触电子元器件,那么像GRM21BR61E106KA73L这样的型号一定不陌生。第一次看到它,很多人都会觉得这是一串复杂又难记的编码,但实际上,这类型号并不是“随便编出...
分类:业界动态 时间:2026/9/20 阅读:4008
TDK针对AI服务器应用推出额定电压高达500 V的超紧凑焊片式铝电解电容器
TDK株式会社宣布扩展其B43645、B43657、B43658、B43659、B43660和B43661系列超紧凑焊片式铝电解电容器的产品组合,以满足先进AI服务器及高性能开关模式电源 (SMPS) 应用的...
分类:新品快报 时间:2026/9/17 阅读:8231 关键词:电解电容器
这颗GRM155R60J106ME44D,常被拿来当作“贴片陶瓷电容”的代表型号。。它是一颗贴片多层陶瓷电容,属于电子电路里常见的基础被动元件,主要用于电路稳定、滤波和去耦。他像...
分类:业界动态 时间:2026/9/16 阅读:9019
提起GRM188R61A106KE69D这颗料,做过硬件的人多半不会陌生。它是一颗村田(Murata)的0603封装、标称10μF的多层陶瓷电容(MLCC),常年潜伏在电源去耦、滤波电路里默默干...
分类:业界要闻 时间:2026/9/16 阅读:12443
积层陶瓷电容器: TDK推出面向AI服务器、人形机器人与xEV的3225封装、10 μF/100V的低电阻软端子X7R MLCC
TDK株式会社(TSE:6762)宣布扩展其CN系列低电阻软端子SMD MLCC。该款具备X7R温度特性的100V元件在3225尺寸(3.2 × 2.5 × 2.5 mm – 长 x 宽 x 高)下实现了业界领先*的...
分类:新品快报 时间:2026/9/10 阅读:17595 关键词:小鹏机器人
该产品符合IEC 60384-14标准,采用SMD封装,Y1额定电压值为300 VAC和1500 VDC,绝缘电阻≥10 000 MΩ 日前,威世科技Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出一个全新的用于交流线路的瓷介安规电容产品系列---SMD...
时间:2026/8/31 阅读:85 关键词:Vishay
村田现货商|航顺发电子|维库认证商家:GRM106 系列村田电容,高频料号现货报价参考
在硬件研发与工厂生产当中,贴片MLCC是板卡电路必不可少的基础器件,大量应用于去耦、滤波、储能等场景。消费电子、工控、通信设备项目用量大,工程师与采购经常需要反复比...
分类:维库行情 时间:2026/8/10 阅读:275
TDK新增适用于125 V的抗振动轴向电容器和星形焊接电容器,并升级了63 V系列产品
TDK公司(东京证券交易所代码:6762)已将其轴向/焊接星形铝电解电容器产品线扩展至额定电压为125 V的B43693/B43793系列(125 V至250 V),并升级了现有B41687/B41787系列的...
分类:新品快报 时间:2026/8/6 阅读:15817 关键词:轴向电容器
探访诚研翔|三星电容足额备货,13家原厂授权,全品类现货全覆盖
华强北向来不缺电子元器件分销商,但能同时手握13个授权代理品牌,并且长期保持多品牌、多品类、现货化运营的企业并不多。带着这样的好奇,跟着小泥鳅走进诚研翔科技,试图...
分类:行业访谈 时间:2026/7/28 阅读:612
一、电容的核心作用 电容是电路核心无源元件,整体功能主要分为两大应用场景:电源电路应用、信号电路应用,涵盖旁路、去耦、滤波、储能、耦合、振荡同步、时间常数搭建等核心功能。 (一)电源电路核心作用 旁路 旁路电容属...
基础电子 时间:2026/9/7 阅读:647
在电路设计的无源器件中,电容的选型直接影响设备的稳定性、高频性能和使用寿命。多数工程师日常最常用的是MLCC陶瓷电容、钽电容,而在高端高速电路、车载工控、射频精密场景中,硅电容的出镜率越来越高。很多人对它的认知比较模糊,不清...
基础电子 时间:2026/9/7 阅读:603
在电子电路领域,去耦电容与电源完整性是至关重要的概念,它们对于保障电子设备的稳定运行起着关键作用。 去耦电容的基本原理 “去耦” 中的 “耦” 指的是耦合,在...
设计应用 时间:2026/9/3 阅读:383
一、额定电压 额定电压是电容器在正常工作环境下所能承受的最大电压值。当施加在电容器上的电压超过这个额定值时,极有可能引发绝缘击穿现象,导致电容器的性能急剧下降,甚至直接损坏。因此,在选型过程中,设计师必须充分考虑电路中...
基础电子 时间:2026/8/28 阅读:279
解析 BUCK 电路:输入电容功率损耗与占空比 D 强相关,输出电容呢?
BUCK 电容损耗计算时,常常会留意到一个有趣的现象:输入电容的损耗公式里包含占空比 D,而输出电容的损耗公式里却没有 D 的身影。这种说法是否正确呢?今天,我们就从公式...
设计应用 时间:2026/8/28 阅读:381
在电子电路领域,贴片式电容凭借其体积小、易于集成等优势,得到了广泛应用。贴片式电容主要分为贴片式陶瓷电容、贴片式钽电容和贴片式铝电解电容这三大类型,它们各自具备独特的特性与应用场景。 贴片式陶瓷电容具有无极性的特点,其...
基础电子 时间:2026/8/25 阅读:179
在电子电路设计中,BUCK 电路是一种常见且重要的降压型开关电源电路。在 BUCK 电路的设计里,功率电感和输出电容的选型至关重要。前一篇文章我们分析了 BUCK 电路功率电感选型的切入点 —— 电流纹波系数。有读者提出疑问:“电源先生,...
设计应用 时间:2026/8/20 阅读:228
电容器作为电子电路中最基本的无源元件之一,其在充电、放电和滤波过程中的内部工作机制常常让初学者感到困惑。本项目将通过分步视觉动画,深入解析电容器背后的物理原理,...
设计应用 时间:2026/8/14 阅读:255
在电子电路中,电容是一种极为重要的基本元件。了解电容的原理、特性以及它在不同电路中的表现,对于理解电子电路的工作原理至关重要。 一、电容的基本原理 根据电容参数 “C ” 的定义,电容元件极板上电荷量 q 等于电容 C 乘以极...
基础电子 时间:2026/8/5 阅读:181
在电子 DIY 项目以及电路入门学习的过程中,电容读数识别无疑是一项必备的基础技能。陶瓷电容作为电子领域中常用的电子元件,其数值与编码之间的对应关系清晰且易懂。一旦掌握了这种对应关系,就能够快速且精准地判断电容的参数,为后续...
基础电子 时间:2026/8/3 阅读:198