電子部品
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品質によって電子部品の寿命が異なり、寿命もどのように使うかにかかっており、応用が適切であれば電子部品の寿命は5 ~ 10年程度である。抵抗、インダクタンス、容量、半導体デバイス(ダイオード、三極管、電界管、集積回路を含む)、つまり、同じ動作条件下では、半導体デバイスの損傷確率が最も高い。複数の会社のデバイス物理的故障データ統計報告によると、各種応力(電気、機械、環境、感受性など)によって誘発されるデバイス故障例のうち、電子部品の湿気による故障は15%を占めている。デバイスパッケージ技術の発展に伴い、ますます多くの低密水蒸気透過率プラスチック材料の大量使用、管脚数はますます密集し、感湿デバイス制御技術は大きな挑戦に直面している。デバイスの設計には高い集積度が要求され、生産加工にはより高い効率が要求され、現在のデバイスのほとんどは表面実装パッケージである。
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マイクロエレクトロニクス集積技術と組立技術の急速な発展に伴い、組立密度が急速に向上し、電子部品、論理回路の体積が数千倍縮小し、電子機器はますます軽薄短小化しているが、動作周波数は急激に増加し、半導体熱環境は高温方向に急速に変化している。この時、電子機器が発生する熱は急速に蓄積され増加し、電子部品は使用環境温度でも高信頼で正常に動作し、タイムリーな放熱能力はすでにその使用寿命に影響を与える重要な制限要素となっている。
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工業情報化部の予測によると、2023年までに、我が国の電子部品の販売総額は2.1兆元に達する。資本の流入に伴い、この兆レベルのコースでは、市場競争がさらに激しくなると同時に、業界のデジタル化の発展はすでに大勢の赴くところである。
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一般的に、電子部品の需要が減速していることを見ると、世界経済への関心は、逆に今年度の消費信頼にも影響を与えている。同時に、減速した不動産市場、上昇し続ける原油価格、不安定な世界の安全市場は消費者の信頼に深刻な影響を与えている。消費者の消費観がより保守的なため、製品需要にもさらに影響を与えるだろう。もちろん、他の要素に比べて、一部の要素が受ける影響は大きい。消費者製品と密接に関連するNANDフラッシュメモリ市場は引き続き十分な在庫量を維持し、価格も急落するだろう。一方、供給が追いつかない部品にも発展の余地があり、多くの場合、価格は比較的安定している可能性があります。
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糸芸は控えめなスタイルばかりで受動デバイス市場の風頭を阻むことができない
米商線芸電子集団(Coilcraft)は米商の独資専門線巻インダクタンスメーカーとして、今回も第11回国際集積回路展(IIC-China)に登場し、通信機器、携帯電話、デジタルネットワーク製品に応用されているパッチ容量、稼働率インダクタンス、ネットワーク変圧器などの製品を展示した。
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電子製品の小型化が進むにつれて、インダクタの体積は物理的な限界まで減少した。そこで、エプコス(EPCOS)大中華区総裁兼CEOMichaelPocsatko氏は、将来のインダクタの発展方向は集積化であり、インダクタは他のディスクリートデバイスとともに複雑なモジュールに組み合わせられ、顧客に使いやすい完全なシステムを提供すると考えている。しかし、今のところ、小型化されたディスクリートデバイスを中心にしており、集積化にはまだ距離がある。
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磁性材料は磁気秩序を有する強磁性物質を有し、広義にはその磁性と磁気効果を応用できる弱磁性及び反強磁性物質も含む。磁気は物質の基本的な性質である。物質はその内部構造及びその外磁場中の性状によって抗磁性、常磁性、強磁性、反強磁性及びフェリ磁性物質に分けることができる。強磁性及びフェリ磁性物質は強磁性物質であり、抗磁性及び常磁性物質は弱磁性物質である。磁性材料は性質によって金属と非金属の2種類に分けられ、前者は主に電工鋼、ニッケル基合金と希土類合金などがあり、後者は主にフェライト材料である。使用によって軟磁性材料、永久磁性材料、機能磁性材料に分けられる。機能性磁性材料は主に磁歪材料、磁気記録材料、磁気抵抗材料、磁気泡材料、磁気光学材料、回転磁性材料及び磁性薄膜材料などがあり、磁性材料の基本的な磁性エネルギーを反映するものは磁化曲線、ヒステリシスループ及び磁気損失などがある。
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パッチインダクタンスは、絶縁ワイヤで巻かれた電磁誘導素子である。一般的に使用されるインダクタンス素子に属する。パッチインダクタンスの役割:直流抵抗による交流これは簡単な言い方であり、交流信号を隔離し、フィルタリングしたり、コンデンサ、抵抗器などと共振回路を構成したり、同調と選択インダクタンスの役割:インダクタンスコイルとコンデンサを並列に接続してLC同調回路を構成することができる。チップインダクタンスの回路における任意の電流は、磁場を発生し、磁場の磁束はまた回路に作用する。
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パッチインダクタンス発熱については冷静に対処する必要があります。「発熱」と聞いて慌ててはいけません!しかし、まだ中学校の物理的な基礎がある人はエネルギー保存の法則を知っているだろう。電気エネルギーがパッチインダクタンスを通過すると一部が熱エネルギーに変わり、そのパッチインダクタンスは必然的に発熱する。ただこの「熱」には限度があり、業界では通称「温昇」と呼ばれている。温度が45度以内であれば問題なく、パッチインダクタンスの性能に影響を与える心配はありません。温度上昇が45度を超えると、パッチインダクタンスに問題がある可能性があります。
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チップインダクタンスは回路の中で主にフィルタ、発振、分周、貯蔵エネルギーの昇圧の機能があり、異なるインダクタは回路の中で異なる動作原理を持っている。
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