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陶瓷电容器MLCC专题报告。

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简介:
集成电路产业的根基在于被动元件。从市场规模来看,2016年该领域的市场总额达到了242.2亿美元,并且预计到2021年将进一步增长至328.9亿美元,呈现出6.29%的年均复合增长率。被动元件的主要应用领域涵盖了消费电子、汽车电子以及家用电器等行业,其中消费电子产品的应用占据了超过70%的市场份额。在智能手机领域,多频段技术的应用显著增加了被动元件的使用量;例如,苹果和三星等知名品牌的旗舰手机在其设计中使用了超过1000颗的被动元件。然而,支持更多频段并配备NFC模块的高端智能旗舰手机通常会采用更多的动用元件,从而进一步扩大了对被动元件的需求。相较于消费电子产品而言,汽车电子行业对安全性的要求更高,且其细分市场更加多样化,这促使被动元件朝着高端化和精细化的发展方向迈进。汽车电

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客服
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  • 子元件研究MLCC
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    本报告深入分析陶瓷电容器(MLCC)市场动态,涵盖技术发展、应用领域及行业趋势,为从业者提供详尽的数据支持与战略建议。 被动元件是集成电路产业发展的基础组成部分。从市场规模来看,2016年全球被动元件市场价值为242.2亿美元,并预计到2021年将达到328.9亿美元,复合年均增长率达6.29%。在应用领域方面,消费电子、汽车电子和家用电器是主要的使用场景,其中消费电子产品占据了超过70%的应用份额。 特别是在智能手机市场中,由于支持多个频段的需求增加以及苹果与三星等品牌旗舰手机内置NFC模块等因素的影响,导致每个设备需要配备更多的被动元件。对于高端智能旗舰手机而言,其对多频段的支持和额外的无线通信功能要求使得它们通常会装载超过1000颗被动元件,进一步推动了智能手机市场中对这类组件的需求增长。 相比之下,在汽车电子领域内,则存在更为严格的安全性标准以及更加细分的产品类别。因此,随着汽车电子产品技术的进步与发展趋势来看,这将促使被动元件向着更高级别和精细化的方向发展以满足市场需求。
  • MLCC片式多层行业
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    本报告全面分析了MLCC片式多层陶瓷电容器行业的现状、发展趋势及市场前景,为业界提供详实的数据支持和深入的见解。 MLCC 产业链覆盖了从上游的陶瓷介电粉末、电极金属到下游的各种消费电子及工业应用领域。在产业的上游部分主要包括陶瓷粉末和电极金属等原材料,其中由于制备难度大,大部分市场份额由日韩供应商占据;而银、镍等用于制造内电极的材料则主要由中国厂商供应。 MLCC技术的一个重要革新是用更稳定的非贵金属(如镍)替代了昂贵的钯等贵金属。传统上,MLCC通常使用Ag/Pd或Pd作为内电极材料,这些金属因其耐高温共烧、低电阻率和高熔点等特点而被广泛采用,非常适合于MLCC生产。 然而,在近年来随着贵金属价格持续上涨以及对大容量化的需求增加(这要求不断增多的叠层层数),随之而来的是内部电极数量的增长。因此,内电极成本已经成为制约MLCC进一步发展的关键因素之一。
  • 市场分析:聚焦、铝、钽及薄膜
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    本报告深入剖析全球电容器市场的现状与趋势,重点关注四大类核心产品——陶瓷电容、铝电解电容、钽电容和薄膜电容的市场表现和发展前景。 电容器是电子线路中的基本元件之一,并与电阻、电感一起被称为三大被动元件。根据工作特性,电子元器件可以分为主动器件(也称有源器件或半导体器件)和被动元件:前者在运行时需要内部电源支持;后者则无需任何形式的内置电源,在输入信号后即可运作且不消耗电能或将电能转换为其他形式的能量。 作为一种储存电量与能量的关键组件,电容器属于被动元器件,并被视为最常用的电子元件之一。根据不同的介质材料和工作需求,生产厂商通常会将它们分类进行生产和销售。按照结构特性来区分的话,电容器可以分为固定式、可调式以及微调型;而从极性角度来看,则有带极性的类型存在。
  • _PREISACH_MATLAB_压_STAIRSH7W_压MATLAB分析
    优质
    本项目利用MATLAB软件对压电陶瓷材料进行PREISACH模型分析,通过STAIRSH7W算法优化,深入探究压电陶瓷的电气性能和应用潜力。 关于压电陶瓷的一些资料包括pdf格式的文档和Matlab源码。
  • 式压力传感简介
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    陶瓷电容式压力传感器是一种利用陶瓷材料作为介质,通过测量电容器因外部压力变化导致的距离改变来检测压力值的精密仪器。 陶瓷电容压力传感器的使用说明及参数性能如下: 本部分将详细介绍如何正确使用陶瓷电容压力传感器,并提供其主要的技术规格与性能指标。 请按照制造商提供的说明书进行安装和操作,确保设备正常运行并达到预期效果。在使用过程中,请注意查阅产品手册以获取详细的参数信息和技术支持详情。
  • PZT型压
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    PZT型压电陶瓷是一种铁电材料,具备卓越的压电效应,在传感器、执行器及超声波设备中广泛应用,是现代电子技术中的关键元件。 名称叠堆型压电陶瓷的特点包括容性负载、驱动电压要求以及工作温度范围为-20至120℃。如有特殊温度需求,请联系厂家咨询。输出位移较小,但能产生较大的力,并且响应速度在微秒级。需要使用直流稳压电源进行驱动,根据不同的驱动方式可以实现直线位移的输出。
  • 汇川-MD420用水频-L6210051-V0.1.pdf
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    本资料为《汇川MD420陶瓷专用水频器用户手册》,型号L6210051,版本V0.1。详细介绍了该设备的使用方法、功能特性及参数设置等信息。 汇川-MD420陶瓷专用变频器-L6210051-V0.1pdf文档提供关于该型号变频器的详细技术规格和应用指南,适用于陶瓷行业的生产设备。
  • 片式多层的结构与工作原理
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    本文章介绍了片式多层陶瓷电容器的基本结构和工作原理,帮助读者理解其在电路中的作用及其优势。 片式多层陶瓷电容器的特点包括: 1. 等效串联电阻(ESR)小,阻抗低。 2. 额定纹波电流大。 3. 品种、规格齐全。 4. 尺寸较小,特别是在耐压为10V时更为明显。 5. 无极性。 片式多层陶瓷电容器的优点有: 1. 因其采用的是多层介质叠加的结构,在高频条件下具有非常低的电感和等效串联电阻,适合用于高频和甚高频电路滤波。 2. 不分正负极,适用于存在高纹波电流或交流环境中的应用。 3. 在使用于低阻抗电路时无需大幅降低额定值以确保安全工作范围。 4. 击穿时不产生燃烧爆炸现象,具有较高的安全性。 片式多层陶瓷电容器的结构和工作原理如下:MLCC由三层组成,分别是陶瓷介质、内部金属电极以及外部连接端子。其容量计算公式为: C = (ε * K * A) / D 其中,C代表电容值(单位为法拉),ε指绝缘材料的介电常数(单位是法拉每米),K表示特定类型陶瓷材料的相对介电系数,A则指的是导体层的有效面积大小,D则是各层介质之间的厚度。此外还需乘以堆叠层数n来得到最终容量值。 这种类型的电容器主要功能是在电路中储存电量,并且其工作原理基于两片不直接接触但平行放置的金属板之间填充绝缘材料(如空气或其他物质)。
  • 村田MuRata EMI滤波仿真去除软件
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    简介:村田推出的MuRata EMI滤波器及陶瓷电容器仿真去除软件,帮助工程师在设计阶段高效评估并优化电路中的电磁干扰问题,确保产品性能稳定可靠。 用于仿真EMI滤波器及片状陶瓷电容器的软件包含多种元件:多层陶瓷电容器、引线型陶瓷电容器、中高压电容器、聚合物电容器,以及 EMI 静噪滤波器(包括三引出电容器、铁氧体磁珠和共模扼流线圈)、功率电感器、高频用电感器、负温度系数热敏电阻及正温度系数热敏电阻 (POSISTOR®) 和时钟元件等。