无源元件与有源元件的**区别在于,无源元件不产生能量且本身不需要电源供电,主要处理电路中的能量;而有源元件需要外部电源供电才能工作,并且能够产生能量或提供增益(如放大信号) [8]。集成无源元件(IPD)技术可以集成多种电子功能,具有小型化和提高系统性能的优势,以取代体积庞大的分立无源元件 [15-16]。IPD技术根据制程可分为厚膜制程... 【查看详情】
电阻器:以碳膜、金属膜或金属氧化物为材料,通过阻碍电流流动实现分压、限流、隔离等功能。例如,在手机充电电路中,电阻器可精确控制电流大小,保护电池免受过充损害。电容器:由两块导体夹绝缘介质构成,以电场形式存储电能。陶瓷电容因其高频特性被广泛应用于5G基站滤波电路,而铝电解电容则凭借大容量优势成为电源模块的主力军。电感器:通过线圈产生磁场存储... 【查看详情】
VR/AR与AI:计算平台升级对低延迟、高带宽提出更高要求,分立器件在传感器接口、电源优化中支撑设备性能提升。三、产业格局:全球化竞争与国产化突围全球分立器件市场呈现“寡头垄断+分层竞争”格局:***梯队:英飞凌、安森美、意法半导体等国际巨头,凭借IDM模式与技术研发优势,占据高压IGBT、SiC/GaN等**市场,合计份额超50%。第二... 【查看详情】
在实际应用中,电阻器的选型需考虑阻值、公差和功率额定值等关键参数 [5]。根据材料和工艺,电阻器主要可分为薄膜电阻(如碳膜、金属膜电阻,具有高可靠性)、厚膜电阻(常用,部分系列具备抗硫、高精度或抗浪涌特性)以及线绕电阻等类型 [4] [6]。电容器电容器是一种存储电能(电荷)的元器件。当在其两端加上电压时,电容器上就会存储电荷 [7]。其... 【查看详情】
光电池当光线投射到一个PN结上时,由光激发的电子空穴对受到PN结附近的内在电场的作用而向相反方向分离,因此在PN结两端产生一个电动势,这就成为一个光电池。把日光转换成电能的日光电池很受人们重视。较早应用的日光电池都是用硅单晶制造的,成本太高,不能大量推广使用。国际上都在寻找成本低的日光电池,用的材料有多晶硅和无定形硅等。其它利用半导体的其... 【查看详情】
工艺突破:扇出晶圆级封装(FOWLP)和嵌入式封装技术,使IPD(集成无源器件)在单个芯片内集成多个无源元件。意法半导体的射频IPD模块,将滤波器、匹配网络等功能整合,助力智能手机实现更紧凑的天线设计。架构革新:超常介质(Metamaterials)的引入为无源器件设计开辟新维度。通过人工设计结构,单一材料即可实现多种元件功能,突破传统材... 【查看详情】
无源器件是微波射频器件中重要的一类,在微波技术中占有非常重要的地位。无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关等。种类简介无源器件主要包括电阻,电容,电感,转换器,渐变器,匹配网络,谐振器,滤波器,混频器和开关等。在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。无源元件主要是电阻类、电感... 【查看详情】
模块化设计:便于设备维护、升级或扩展(如服务器背板连接器)。二、连接器的分类1. 按应用领域电子连接器:板对板(Board-to-Board):如FPC连接器、排针排母,用于电路板间连接。线对板(Wire-to-Board):如杜邦线、JST连接器,连接导线与电路板。线对线(Wire-to-Wire):如端子排、冷压端子,用于导线间连接。... 【查看详情】
半导体分立器件是以半导体材料制造的**功能元件,其导电性能介于导体与绝缘体之间,是电子系统的基础单元。以下从分类、应用领域、技术趋势及市场格局四个方面进行详细介绍:一、**分类半导体分立器件按功能可分为四大类:二极管单向导电性:正向导通、反向截止,用于整流、稳压、开关等。细分类型:普通二极管:整流二极管、检波二极管、稳压二极管(齐纳二极管... 【查看详情】
光波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐... 【查看详情】
电容器的字母代号为C。电容量的单位为法拉(记作F),常用有μF(微法)、PF(即μμF、微微法)。1F=1000000μF=10^6μF=10^12PF 1μF=1000000PF电容在电路中表现的特性是非线性的。对电流的阻抗称为容抗。容抗与电容量和信号的频率反比。电感器电感与电容一样,也是一种储能元器件。电感器一般由线圈做成,当线圈两端... 【查看详情】