什么是多层片式瓷介电容器((MLCC)
多层瓷介电容器(MLCC)---简称片式电容器,是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片
2017-09-25 17:20:1921617 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。 1、电阻器的主要失效模式与失效机理为 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落,基体断裂,引线
2018-01-16 08:47:1129565 数十年来,多层陶瓷电容器(MLCC)由于具有许多优势(例如,可用电容范围宽,无极性,低ESR和低成本)而成为表面贴装电容器的首选。大多数设计人员都知道,当在电容器上施加直流偏置时,II类MLCC
2021-02-13 07:26:003829 焊点的可靠性实验工作,包括可靠性实验及分析,其目的一方面是评价、鉴定集成电路器件的可靠性水平,为整机可靠性设计提供参数;另一方面,就是要提高焊点的可靠性。这就要求对失效产品作必要的分析,找出失效模式
2022-08-10 10:57:132112 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
2023-05-11 14:39:113227 体,故也叫独石电容器。虽然MLCC功能简单,但是由于广泛应用于智能手机等电子产品中,一旦失效会导致电路失灵,功能不正常,甚至导致产品燃烧,爆炸等安全问题,其失效模式不得不受到品质检测等相关工程师的关注。
2023-06-01 17:37:42763 MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件.失效率高:一方面是MLCC结构固有的可靠性问题;另外还有选型问题以及应用问题。由于电容算是“简单”的器件,所以有的设计工程师由于不够
2023-10-28 09:26:18531 MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors)是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在
2016-03-11 08:17:01
MLCC选择及应用上的一些问题和注意事项。MLCC虽然是比较简单的,但是,也是失效率相对较高的一种器件。失效率高,一方面是MLCC结构固有的可靠性问题,另外还有选型问题以及应用问题。由于电容算是“简单
2019-07-16 16:08:13
参数就行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的。选型要素· 参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸 · 材质 · 直流偏置效应 · 失效 · 价格与供货 不同介质性能决定了
2012-12-29 14:56:51
Crack)MLCC的特点是能够承受较大的压应力,但抵抗弯曲能力比较差。器件组装过程中任何可能产生弯曲变形的操作都可能导致器件开裂。常见应力源有:贴片对中,工艺过程中电路板操作;流转过程中的人、设备
2020-03-19 14:00:37
在全球范围内,多层陶瓷电容(MLCC)供不应求。很大部分原因是因为手机的电子复杂性提高、电动汽车的销售量增加,以及全球各行各业电子内容的扩展。相比几年前,一些智能手机的MLCC用量翻了一番;相比
2020-10-28 09:28:58
尽量不要放置电容,比如PCB定位铆接、单板测试时测试点机械接触等位置都容易产生形变 厚的PCB板弯曲小于薄的PCB板,所以使用薄PCB板时更要注意形变问题 常见应力源有:工艺过程中电路板操作;流转
2013-01-23 15:16:12
MLCC贴片电容该如何选型?
2021-03-17 06:54:36
`电容器的常见失效模式和失效机理【上】电容器的常见失效模式有――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液
2011-11-18 13:16:54
`电容器的常见失效模式和失效机理【下】3.2.6铝电解电容器的失效机理铝电解电容器正极是高纯铝,电介质是在金属表面形成的三氧化二铝膜,负极是黏稠状的电解液,工作时相当一个电解槽。铝电解电容器常见失效
2011-11-18 13:19:48
`电容器的常见失效模式和失效机理【中】3.2电容器失效机理分析3.2.1潮湿对电参数恶化的影响空气中湿度过高时,水膜凝聚在电容器外壳表面,可使电容器的表面绝缘电阻下降。此处,对于半密封结构电容器来说
2011-11-18 13:18:38
钽电容。 人无完人,钽电容也一样。与大哥陶瓷电容相比较,它最大的缺点就是不太耐压(耐压范围为2-63V),超过耐压范围会造成过压失效。“有原则有底线”的钽电容有正负极之分,绝对不能接反(陶瓷电容无正负极
2016-08-19 13:54:58
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:10 编辑
电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降
2011-12-03 21:29:22
电容的常见参数有哪些?
2021-06-08 06:13:04
各位朋友有没有遇到过DDR3 Vref 信号上100nF滤波电容失效的情况?我们板子用到了2颗DDR3芯片,VREFCA和VREFDQ管脚各自通过两个10K电阻分压得到0.76V。主芯片上还有一个MEM_VREF管脚也是通过两个1K电阻分压得到0.76V。
2019-02-19 10:41:35
IC电源中使用的MLCC必须具备那几点要求?使用低ESL电容器的目的是什么?低ESL电容器的种类和优点有哪些?
2021-06-08 07:02:18
LLC谐振变换器中常见MOSFET失效模式有哪几种?怎么解决?
2021-09-18 07:30:41
热击失效模式扭曲破裂失效
2021-03-03 06:23:05
的后果。可能引起的故障模式,及失效分析。电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能
2020-09-19 07:59:36
在电路系统中频繁出现,则压敏电阻器就会频繁动作以抑制过电压幅值和吸收释放浪涌能量,这势必会导致压敏电阻器的性能劣化。 在压敏电阻器的应用过程中,当其出现性能劣化时,常见的劣化模式有两种,第一种是开路
2016-01-13 11:29:04
视无源元件,以为仅靠理论计算出参数就 行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的。选型要素��参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸��材质��直流偏置效应��失效��价格与供货
2011-11-05 17:24:25
计算出参数就行,其实,MLCC的选型是个复杂的过程,并不是简单的满足参数就可以的。选型要素?参数:电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸?材质?直流偏置效应?失效?价格与供货不同介质性能决定了MLCC
2010-06-23 22:47:22
如何选择合适的MLCC?有哪些要求?MLCC组装过程中会引起哪些失效?MLCC如何替代电解电容?
2021-04-21 06:32:41
如何通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题?
2021-06-17 11:12:51
的影响 使用MLCC,不能不了解MLCC的不同材质和这些材质对应的性能。MLCC的材质有很多种,每种材质都有自身的独特性能特点。不了解这些,所选用的电容 就很有可能满足不了电路要求。举例来说,MLCC常见的有C0G
2018-09-26 15:43:54
键盘敲击感,寿命,可靠性,使用舒适度差异极大; 而这些差异实际上表现为产品已经失效,品质不过关的按键常见的失效模式表现: 1、重压:需要使劲按压,按键才有反应 2、轻触:轻轻一碰就有反应,太灵敏 3
2019-10-30 19:28:56
接触电阻增加;杂质和有害离子的影响。由于实际应用中的电容器是在工作应力和环境应力的综合作用下工作的,因而会产生一种或几种失效模式和失效机理,有時候某单一种失效模式更会导致其他失效模式或失效机理串联发生
2019-10-08 08:00:00
[size=10.5000pt] 在手机应用MLCC领域,手机对MLCC的市场需求,主要有以下三个特点: 1,需求量大。一款标准的智能手机内通常需要300~500颗贴片电容,传统手机只需要70
2013-01-07 14:52:51
MLCC,已经是摆在各位资深RD面前的一个新的课题,那么到底如何去选用,是还是沿用之前的观念去使用呢?还是有新的选型方案呢?我们宇阳科技的资深技术专家结合目前目前智能机在MLCC使用中的一些问题,并提
2012-08-03 12:04:09
过程中,贴片电容MLCC和PCB的膨胀系数不同,于是产生应力,导致裂纹。要避免这个问题,回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊,那么这种失效会大大增加。MLCC更是要避免用烙铁
2012-11-15 09:08:23
为了更形象地说明电连接器及其组件(线束)的常见失效模式,下面用5个回路、10个接点 的线束来举例说明。图1分别列出了正常连接方式和常见的几种失效模式连接器:http
2017-09-06 09:09:39
`电阻器常见的失效模式 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。 失效机理:导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。1、电阻器的主要失效模式 1) 开路:主要失效机理为电阻膜烧毁或大面积脱落
2019-02-12 16:48:18
一般工厂贴片电容电性失效有那几种形式出现
2020-03-17 20:03:14
找可能导致MLCC失效的原因,比如PCB安装时的翘曲,外力挤压,手工焊接导致的热应力,超声波焊接,高频振动等等 后面分析1、大容量的贴片陶瓷电容比较容易发生漏电2、跟分板的应力有关系3、对电容进行分析,存在裂纹
2019-04-13 18:55:29
避免这些常见的MLCC陷阱图1:注意施加偏置时电容的减小。如果您尝试在温度和偏置之间的5伏电压下使用此电容器,则电容可能会下降多达60%,并且可能由于环路带宽增加2:1而导致电源不稳定。这是陶瓷
2022-05-26 15:05:53
多层片式陶瓷电容器MLCC(贴片电容)的裂纹及其产生原因已探讨多年,存在裂纹的电容往往表现为漏电流上升、间断性的开路或短路,亦有表现为无不良质量的情况,常见的通电后击穿现象大多是裂纹原因。某些时候在
2012-02-21 16:00:10
,如果对该产品的温度特性要求高,陶瓷电容器,特别是MLCC叠层陶瓷电容器将不是最好的选择. 从可靠性上讲,其可靠性也比钽电容器和氧化铌电容器低至少一个数量级.如果是使用在脉冲充放电电路,其过小的体积和容量
2019-03-14 10:46:50
温度系数应尽可能接近零值。二、陶瓷电容的失效模式及失效机理 1、电容常见的失效模式有:短路、开路、参数(包括电容量、损耗、漏电流等)飘移等。 2、电容常见的失效机理包括:来料本身的缺陷、外加电压
2019-05-05 10:40:53
1206,0805,0603,0402,0201等。 MLCC 的常见失效模式 多层陶瓷电容器本身的内在可靠性十分优良,可以长时间稳定使用。但如果器件本身存在缺陷或在组装过程中引入缺陷,则会对其可靠性产生严重影响。 陶瓷多层电容
2012-11-23 15:49:24
电容器的ESR、ESL成分的影响会变大。MLCC可以实现低ESR、低ESL,可以控制电压变动。 ● 一般来说,由于MLCC的低ESR化,有稳定性(相位裕量)降低的倾向,在这种情况时,请研究修改相位补偿
2022-01-26 16:33:38
高压陶瓷电容器常见失效分析所谓失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。电容器的主要参数有容量,即C值;损耗值即DF值;耐电压,即TV值;绝缘电阻即IR值;还有漏电流值。一颗完美的电容器,以上参数均
2016-11-10 10:22:02
标称电容量允许偏差精度,简称MLCC精度,是生产制造过程中为了满足产品技术水平,同时满足应用需求而对应MLCC标称电容量的允许变化范围,有时又称为档位。在实际生产中,主要是靠测试-分选水平来控制
2013-02-28 14:05:42
多层片式陶瓷电容器(MLCC)
2009-11-18 16:54:2363 失效分析中的模式思维方法:对事故模式和失效模式的归纳总结,从中引伸出预防事故或失效的新认识或新概念.关健词:失效模式;失效分析;安全性工程
2009-12-18 11:28:1034 MLCC(片状多层陶瓷电容)现在已经成为了电子电路最常用的元件之一。MLCC表面看来,非常简单,可是,很多情况下,设计工程师或生产、工艺人员对MLCC的认识却有不足的地方。
2010-09-26 16:42:0783 电容失效原因分析
电容失效在原因很多很多时候并不是电容的质量不好而是有很多因素造成以下是一人之言请各位指正并探讨:
1 失效主要
2010-01-14 10:34:036050 本文探讨了塑封ic常见失效分析步骤、失效分析手段以及提高可靠性采取的措施。
2012-03-15 14:16:1540 MLCC是什么?MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写。本专题讲述了MLCC_片式多层陶瓷电容器的基础知识及一些技术要点,涵盖MLCC概念、MLCC分类、MLCC技术等知识。MLCC可以分成如下几种
2012-07-27 17:16:40
电机驱动系统失效模式分类 根据失效原因、性质、机理、程度、产生的速度、发生的时间以及失效产生的后果,可将失效进行不同的分类。电动观光车常见的失效模式可以分为:损坏型、退化型、松脱型、失调
2017-03-09 01:43:231760 陶瓷电容失效
2017-10-18 08:48:3123 元器件的长期储存的失效模式和失效机理
2017-10-19 08:37:3432 本文主要介绍了mlcc电容温度最高能达到多少_MLCC电容特性及注意事项。汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作温度范围提高到+200℃,达到II类陶瓷通孔器件的业内最高温度。MLCC
2018-03-14 17:16:0317038 电容器的常见失效模式有:――击穿短路;致命失效――开路;致命失效――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效――漏液;部分功能失效――引线腐蚀或断裂;致命失效――绝缘子破裂;致命失效――绝缘子表面飞弧;
2018-03-15 11:00:1026173 本文开始介绍了MLCC的定义和MLCC产品的主要特点,其次详细的阐述了mlcc电容的存储条件及使用期限,最后介绍了MLCC的材质和其对应的特性以及不同介质的MLCC的性能。
2018-03-15 15:17:1815520 本文开始介绍了MLCC的概念,其次对mlcc电容的排名且进行了分析,最后分析了MLCC现状分析以及mlcc未来的发展前景。
2018-03-15 15:57:1929604 或者全失效会在硬件电路调试上花费大把的时间,有时甚至炸机。今天主要说的是电容器,电阻器和电感。 电容器失效模式与机理 电容器的常见失效模式有:击穿短路;致命失效开路;致命失效电参数变化(包括电容量超差、损耗
2018-06-07 15:18:137238 LED灯珠是一个由多个模块组成的系统。每个组成部分的失效都会引起LED灯珠失效。 从发光芯片到LED灯珠,失效模式有将近三十种,如表1,LED灯珠的失效模式表所示。这里将LED从组成结构上分为芯片和外部封装两部分。 那么, LED失效的模式和物理机制也分为芯片失效和封装失效两种来进行讨论。
2018-07-12 14:34:007818 电容器在工作应力与环境应力综合作用下,工作一段时间后,会分别或同时产生某些失效模式。同一失效模式有多种失效机理,同一失效机理又可产生多种失效模式。失效模式与失效机理之间的关系不是一一对应的。
2018-08-07 17:45:565294 所谓陶瓷电容器失效,就是在正常的工作时间内无法正常工作。 一、引起陶瓷电容器击穿的主要失效机理 ①电介质材料有疵点或缺陷,或含有导电杂质或导电粒子; ②电介质的电老化与热老化; ③电介质内部的电化学
2020-05-12 15:45:354309 电容器的常见失效模式有: ――击穿短路;致命失效 ――开路;致命失效 ――电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等;部分功能失效 ――漏液;部分功能失效 ――引线腐蚀
2021-12-11 10:13:532688 失效模式:各种失效的现象及其表现的形式。
失效机理:是导致失效的物理、化学、热力学或其他过程。
2022-02-10 09:49:0618 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化
2022-04-11 15:41:461418 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化,此为逆压电效应,当振动频率落入人耳听觉范围内时,就会产生噪音,即所谓的“啸叫”。
2022-04-18 11:07:131237 马达产品在客户端运行一段时间后,发生功能失效。经过初步检测,新阳检测中心(下文简称中心)判断该问题是组件中的MLCC电容发生失效导致的。
2022-06-10 09:39:301995 当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生在焊锡少的一侧;焊锡量过少会造成焊接强度不足,电容从PCB 板上脱离,造成开路故障。
2022-08-08 11:36:032050 一起贴片陶瓷电容失效事件,失效模式为短路,电容表面有裂纹,对于这颗电容进行分析失效,经过梳理,造成器件(MLCC)的失效各种可能性。
2022-09-08 15:17:193985 A:多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。
2022-09-22 09:17:522860 电容器件失效分析技术,介绍常见的电容器件失效机理。
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成,失效形式为
金属电极和陶介之间层错,电气表现为受外力(如轻轻弯曲板子或用烙铁头碰一
下)和温度冲击(如烙铁焊接)时电容时好时坏。
2022-10-24 14:40:282 A:多层陶瓷电容器是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极)制成的电容。
2022-10-31 16:41:491051 MLCC由陶瓷介质、端电极、金属电极三种材料构成。由于陶瓷的特性一般比较脆,所以会因为应力或温度导致破裂或与金属电极错位是MLCC失效的主要原因。陶瓷电容也同样会应为电应力过大导致失效。MLCC
2022-11-28 15:40:573984 而在多种失效模式中,电容漏电(低绝缘阻抗)是最常见的失效类型,其主要原因可分为制造过程中的内在因素及生产过程中的外界因素。
2022-12-14 09:55:511030 今天梳理一下IGBT现象级的失效形式。 失效模式根据失效的部位不同,可将IGBT失效分为芯片失效和封装失效两类。引发IGBT芯片失效的原因有很多,如电源或负载波动、驱动或控制电路故障、散热装置故障
2023-02-22 15:05:4319 在产品正常使用情况下,失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2023-05-16 10:57:40640 设计人员往往忽略高容量、多层陶瓷电容(MLCC)随其直流电压变化的特性。所有高介电常数或II类电容(B/X5R R/X7R和F/Y5V特性)都存在这种现象。然而,不同类型的MLCC变化量区别很大
2023-06-14 17:46:46541 失效的根本原因是MLCC 外部或内部存在如开裂、孔洞、分层等各种微观缺陷。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能、可靠性,给产品质量带来严重的隐患。
2022-10-11 18:19:351093 有关MLCC电容的啸叫发生的原因以及解决方案
2023-07-18 10:06:261265 电参数变化(包括电容量超差、损耗角正切值增大、绝缘性能下降或漏电流上升等),部分功能失效
2023-08-23 11:23:17749 当温度发生变化时,过量的焊锡在贴片电容上产生很高的张力,会使电容内部断裂或者电容器脱帽,裂纹一般发生在焊锡少的一侧;焊锡量过少会造成焊接强度不足,电容从PCB 板上脱离,造成开路故障。
2023-09-10 09:27:48368 在PCBA中,MLCC对应变比较敏感,过大的应力会导致PCBA失效。在生成过程中SMT,DIP,FATP三大电子制造环境,都会对PCBA产生应力。所以需要把控风险,进行日常制程的应力测试。
2022-03-21 11:19:43112 TAIYO太阳诱电MLCC陶瓷贴电容问答小课堂
2023-11-01 16:04:02224 来自Murata 2分41秒的视频,介绍瓷片电容(MLCC)的制作全过程。
2023-11-09 14:39:42355 【干货分享】MLCC电容啸叫的4个对策
2023-12-06 17:26:00348 如何测量MLCC SMT电容的电容值
2023-11-23 09:08:37267 常见的齿轮失效有哪些形式?失效的原因是什么?可采用哪些措施来减缓失效的发生? 齿轮是机械传动中常用的一种传动方式,它能够将动力从一个轴传递到另一个轴上。然而,在长时间使用过程中,齿轮也会出现各种失效
2023-12-20 11:37:151052 电容器失效模式有哪些?陶瓷电容失效的内部因素与外部因素有哪些呢? 电容器失效模式主要分为内部失效和外部失效两大类。内部失效是指电容器内部元件本身发生故障导致失效,而外部失效是因外部因素引起的失效
2023-12-21 10:26:58335 电阻器是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。在电路中,电阻器起着重要的作用,但在使用过程中可能会出现失效的情况。本文将介绍电阻器的失效模式和机理。 一、失效模式 开路失效:电阻器的阻值变为无穷大
2024-01-18 17:08:30441 陶瓷电容失效的外部因素有哪些 陶瓷电容是一种常见的电子元件,用于储存和释放电能。然而,陶瓷电容也会受到一系列的外部因素影响而导致失效。以下是详尽、详实、细致的关于陶瓷电容失效的外部因素
2024-02-02 16:03:26176
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