村田稳定、长效的负离子/活氧发生器

Release time:2023-04-26
author:AMEYA360
source:网络
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  随着现代生活水平的提高和健康意识的增强,消费者对家居生活的要求也越来越高,保持家庭、办公室以及平常所用设备、用具的清洁、干净的技术逐渐成为构建健康生活空间的关键。因此在选用家电方面,除了具备基本的功能之外,消费者还希望家电企业能够提供更多的健康附加功能,例如灵活杀菌、除异味、净化空气等。对比单一属性的家电产品,“健康+高品质”正在成为消费者打造未来家的重要考量。

  为了满足消费者对更健康、更舒适、更高品质生活空间的需求,家电厂商纷纷将“健康”作为一大卖点和技术迭代的新突破口,投入研发和创新。但要实现健康升级,仅依靠家电企业的努力还不够,更需要上游器件供应商提供坚实的技术依托,形成跨行业、跨领域深度融合的全新发展业态,共建未来健康生活空间。

  寻求技术突破的家电行业,正面临“健康”难题

  随着移动互联网、物联网以及人工智能等新技术的发展,产业边界逐渐被打破,打造智能家电生态圈,成为家电行业发展的新方向。因此,行业也在不断加快技术发展的步伐,探索更可靠的技术以满足消费者的需求。而负离子和臭氧技术应用的日渐成熟,为家电厂商提供了新的解题思路。因为能够解决:传统的活性炭等空净材质仅能吸附微尘不能分解,吸附饱和后,污染物会被重新释放的问题,它们被应用于空气质量的改善、家居用品的消毒等方面,逐渐成为家电厂商打造健康生活空间所采用的首选技术。

  当前,受到流行型病毒侵害呼吸道而导致疾病频发的影响,消费者对于空气健康的关注度大幅提升。要知道,我们日常生活空间的空气中除了各种微尘能够导致我们的身体不适,还存在着诸多对健康不利的分子级气体,比如家具装修散发出的甲醛,家电器件组件产生的微量有机污染气体,洗衣机、冰箱、空调、下水道等处有机物分解发出的气体(比如氨气)等等。因此,负离子发生器在大众生活场景中出现的频率越来越高,如负离子吹风机、负离子净化器等等。以负离子发生器最常应用的空气健康场景为例,负离子作为带电的离子,能够有效捕捉空气中的灰尘和烟雾,并将带电尘埃和烟雾等附着到墙壁和地板上,迅速减少空气中的尘埃和烟雾。但其缺点是负氧离子在空气中寿命很短,所以需要持续释放,但这将增加负离子发生器的损耗,导致产品生命周期变短。

  臭氧(化学式O3,又称“活氧”),是氧气的一种同素异形体,淡蓝色气体,具有超强的氧化性与杀菌广谱性,是国际公认的“天然消毒剂”。当其浓度达到一定值后,杀菌消毒甚至可以瞬间完成。但在使用活氧技术的智能家电产品存在的问题是,使用一定时间后,活氧质量会发生衰退:一旦活氧离子发生器应用时间过长或长时间在高压下应用,将会对其接口产生腐蚀,其产生的活氧在空间中的密度也会降低,从而导致产品性能衰退。

  可见,这两种技术都有其难点待攻克,如何为消费者提供更健康、舒适、高品质的智能家电产品,是所有家电厂商共同面临的行业挑战之一。这些具备健康属性的家电产品需要使用高质量、高效率、环保、低耗能的元器件,以确保产品能够有效地去除污染物和维持室内舒适度,同时也要保证产品使用过程中不会产生有害物质,不会对人体健康造成损害。

  “创新理念+可靠技术”,村田助力打造未来生活空间

  村田作为“电子行业的创新者”,始终致力于电子元器件的技术革新,以创新性的设计理念为社会提供更好的产品,助力家电厂商为消费者打造更健康的未来生活空间。

  早在2004年,村田就开始着手开发负离子发生器,基于多年深耕积累的高压电路技术、绝缘技术,以及发生器结构设计技术,村田研发出了负离子发生器/臭氧发生器。它们具有净化空气、除菌、除臭、消除静电、静电充电等功能,目前被广泛应用于空调、空气净化器、冰箱、洗衣机等产品。

村田稳定、长效的负离子/活氧发生器

  村田的负离子发生器/臭氧发生器及其代表功效

  负离子发生器:MHM3系列和MHM4系列

  村田的负离子发生器是通过给一个尖端电极施加一个高压,产生一个高压电场。空气分子在此高压电场下会被电离,释放出电子,其它空气分子得到电子,将会作为负离子被带电电极排斥出来,变成负离子(如O2-、OH-、No3-等),其中一部分产品会在释放离子时同时释放臭氧(O3)。也就是说,仅用1台就可以生成负离子和臭氧这两种物质。因此如果将其装入空气净化器以及空调等家电后,既可以实现空气净化,又能进行除菌、除臭、防霉等多种功效。

  从设计角度来看,村田的负离子发生器模块采用村田独特的离子发射头设计和集成的高压电阻技术,它的尺寸更小、效率更高,在高效电离空气的同时,也提高了产品的稳定性和可靠性。

  负离子发生器模块

  同时,该模块利用了村田的专利技术,将发生器和高压电源分开来,这样在实施嵌入时应用设备的机器设计自由度较高,因为要产生高压,所以对安装位置可能有限制,通过这种分离的结构,装载的自由度会更大。此外,对于需要用风扇将负离子和臭氧等进行扩散的话,发生器和高压电源在同一个地方可能会妨碍风的流动。总之,这种分离式的结构可以提高发生器的稳定性,达到更好地杀菌、除异味的产品性能。

  目前村田可提供多种不同的负离子发生器型号,主要包括MHM3系列(DC输入)和MHM4系列(AC输入),它们能在不改变离子体积的情况下控制臭氧产生量,用户可根据自己的需求选择不同的产品。如MHM305型可以显着限制臭氧的产生,MHM306型会比MHM305 型产生更多的臭氧,MHM314型比 MHM305 型产生更多的离子,同时显着限制臭氧的产生等等。

  村田的这一负离子发生器广泛地应用于空调、空气循环扇、空气净化器等开放空间型智能家电。凭借负离子发生器的高可靠性和耐用性,以及高装载自由度,村田的负离子发生器支持某知名国产品牌开发出寿命更长、净化能力更强的空气净化器产品。

  l 活氧(臭氧)发生器:MHM5系列

  对于那些只需要活氧来进行除菌、除臭的需求来说,村田有单独的只产生活氧的活氧发生器。村田活氧发生器的原理是通过表面放电,在介质基板顶部和底部之间的电极间施加交流高压来实现的。利用这一原理,活氧发生器模块将有效地对氧分子进行活氧氧化。

  该活氧发生器在设计方面的优势主要体现在:1)村田的活氧发生器采用多层的陶瓷结构,不仅放电面积大,还能够产生更高质量的臭氧。2)它采用工作周期间歇性的操作,能够有效控制臭氧密度,帮助洗消型家电快速杀菌,与此同时,还可以节省臭氧发生器的模块的电力消耗。3)采用村田的专利产品设计的臭氧发生器相较于针式的使用寿命更长,可供一个普通三口之家正常使用超过十年。

  目前村田的活氧发生器有两个系列,MHM500/MHM501系列和MHM502系列,其中,MHM502模块的活氧产生量高达50.00mg/H。下图详细显示了不同型号的规格参数。

  在应用方面,村田的活氧(臭氧)发生器主要应用于如洗衣机、洗碗机、冰箱等密闭空间型家电。其中在冰箱里使用小型活氧发生器时,能够达到削减90%以上的大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的效果,还能明显降低农药残留,保鲜并增加营养素。在与某本土知名客户的冰箱产品进行的合作中,除了能够为消费者带来全新产品的同时,超高的实用性也为他们带来了更健康的用户体验。

  探索广阔的应用前景

  除了家电,村田的负离子发生器还可以应用于更广泛的使用场景,村田也在不断进行新应用的探索。例如,村田的负离子发生器产品已经被某合作厂商创新地应用于卡拉OK柜的消毒,且性能表现优异。随着负离子发生器应用范围的不断扩大,村田将为人类的健康生活带来无限可能。

  如今健康已经成为中国家电企业瞄准的发展新赛道。在中国家电企业不断向健康领域转型的背景下,村田十分关注中国市场的发展。为了助力中国家电行业加速向健康化迈进,村田中国将首次参加4月27日-30日在上海由中国家用电器协会主办举办的2023年中国家电及消费电子博览会(AWE 2023)。届时,村田中国将展出包括负离子发生器、活氧(臭氧)发生器、连接器、Picoleaf柔性压电传感器等多款应用广泛的成熟产品,为客户和行业奠定坚实的智能家电基础,助力消费者实现更健康、更舒心、更高质量的未来生活空间。


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新品 | 村田量产7款车载MLCC,实现按额定电压与尺寸分类的特大静电容量
  近年来,随着自动驾驶技术的不断深化,车载系统的数量与性能持续升高。因此,IC周边所需的低额定电压MLCC容量呈现增长趋势,所使用的MLCC数量也在增加,进一步加剧了电路板内的空间限制。另一方面,从车载电源稳定性及提高安装密度的角度出发,对车载系统电源线路中使用的中额定电压MLCC的小型化与高容量化的需求也在不断上升。尤其是在AD/ADAS相关系统中,无论是IC周边还是电源线路,对高容量化与小型化的需求均进一步增强。  为应对上述市场需求,村田通过自主研发的陶瓷材料以及微粒化与均一化技术,开始量产7款实现特大静电容量的车载多层陶瓷电容器(MLCC)产品,这些产品按额定电压与尺寸划分,实现了特大静电容量。  本次量产的7款产品分为两类:  用于自动驾驶(AD,Autonomous Driving)/ 高级驾驶辅助系统(ADAS,Advanced Driver-Assistance Systems) IC周边电路、额定电压为2.5~4Vdc的低额定电压MLCC(以下简称“低额定电压MLCC”),以及  用于电源线路、额定电压为25Vdc的中额定电压MLCC(以下简称“中额定电压MLCC”)构成。  对应参数如下表:  在本新闻稿中,将用于IC周边用途的2.5~4Vdc产品记载为“低额定电压”,将用于电源线路用途的25Vdc产品记载为“中额定电压”。表中不同料号参数规格,请移步村田官网查询。  在低额定电压MLCC方面,村田扩充了100μF以上的高容量产品阵容,将此前在1210inch尺寸(即外形尺寸的长度×宽度为0. 12inch×0. 10inch)中实现的100μF静电容量,成功缩小至1206inch,从而使电路板占用面积减少约36%。  此外,针对0201inch的小尺寸汽车用MLCC,静电容量由以往的1μF增至2.2μF。  在中额定电压MLCC方面,也将此前在0603inch中实现的1μF静电容量缩小至0402inch,使电路板占用面积减少约61%。  通过组合使用本系列产品,可同时应对汽车市场中IC周边高容量化、电路板空间紧张以及电源线路稳定化等多种课题,助力系统整体稳定运行的同时提高设计自由度。  此外,通过减少MLCC的使用数量,还可降低电路板材料用量及制造工序中的电力消耗,有助于减轻环境负担。各产品型号均符合AEC Q200标准,具备较高的可靠性。  村田长期致力于车载MLCC的开发,已为从IC周边到动力总成及安全设备等多个领域提供了多款性能优良的产品。今后,村田也将持续通过贴合市场需求的产品开发,为汽车的高性能化与多功能化作出贡献。
2026-05-22 10:52 reading:344
村田丨电动汽车充电架构与安全保护解决方案分析
  随着电动汽车日益普及,充电设备和技术成为关注的焦点,特别是在充电安全方面,这对于确保电动汽车的安全运营至关重要。这包括选择合适的充电设备、采用合理的操作方法以及在充电过程中实施安全防护措施。  本文介绍通过村田(Murata)的一系列DC-DC转换器来实现电动汽车充电安全保护架构和系统。  指数增长的全球电动车充电应用市场  全球电动车充电应用市场正经历着指数级增长。为了支持各国政府的环境碳中和目标,全球电动汽车充电应用市场目前正经历指数级增长,预计250kW和350kW充电设备的数量将增加33%。电动汽车充电应用具有特定的技术要求,例如需要超低隔离电容,通常低于5pF,最好为3pF。此外,设计还必须考虑共模瞬态抗扰度(CMTI)要求。随着开关频率的不断提高,新一代碳化硅(SiC)现在需要更高水平的dV/dt抗扰能力。在局部放电方面,SiC必须能够支持1200V,某些应用甚至可能增加至1500V。  此外,随着电动汽车的广泛普及,快充技术得到了显著提升。例如,直流快速充电(DCFC)技术可以在短时间内为电池充满电,从而提升了用户的便利性和体验。  因此,高效电池技术的研究与应用至关重要。例如,锂离子电池和固态电池等新型电池技术的出现,大幅提升了能量密度以及充放电效率。  为了吸引更多消费者购买电动汽车并抓住充电站市场的机遇,各国政府和企业正在加大对充电基础设施的投资力度。这包括扩大充电站和充电桩的数量,以满足日益增长的电动汽车需求。此外,智能充电管理系统的应用也变得越来越普遍,使充电效率最大化并实现对充电设备的智能化管理。  随着可再生能源的开发和应用,电动汽车充电系统也开始整合可再生能源,如太阳能充电站和风能充电设施,从而进一步减少充电过程中的碳排放。此外,无线充电技术是未来发展的重要方向。通过传感器和电磁场,可以无需插拔即可为电动汽车充电,从而提升用户便利性和充电安全性。  确保快速且安全的电动车充电架构  全面的电动车充电架构确保快速且安全的充电。电动车充电的技术架构包括若干关键组件和技术,包括充电器、充电控制系统、充电接口、充电网络与智能系统以及充电设备的安全保护。这些组件相互配合,以确保电动车充电的高效、有效和安全。  充电器是一种将交流电转换为直流电以给电动车电池充电的设备。充电器类型包括家庭充电器、公共充电站、快速充电器和车载充电器。家庭充电器通常用于住宅或工作场所,功率较低,充电速度较慢。公共充电站位于公共场所或商业区域,供大众使用。快速充电器具有更高的输出功率,可以实现快速充电,从而提高效率和便利性。车载充电器安装在车辆内部,用于给电池或内部电子设备充电。  充电控制系统在充电过程中管理电流和电压,以确保电动车电池的安全充电和正常运行。它监测电池的温度、电压和电流,并根据需要调整充电速率,以防止过充或放电。  充电接口是电动汽车与充电设备之间的连接点,通常位于车辆车身或充电端口上。常见的充电接口包括Type 1、Type 2、CHAdeMO、CCS以及其他标准,这些标准可能因地区和车辆类型而有所不同。  充电网络由充电站、充电点和充电管理系统组成,形成了完整的充电基础设施。智能系统通过互联网连接、软件和传感器,实现智能管理、远程监控和用户服务,从而提升充电系统的效率和便捷性。  充电设备通常配备安全保护功能,例如过流保护、过压保护和过温保护,以确保充电过程中的安全性和可靠性。电动汽车充电系统通常设计有防水、防尘和防火功能,以满足在不同环境和场景下的多样化使用需求。  这些组件和技术(如下图的村田NXJ1SxxMC系列电源模块)共同构成了电动汽车充电的技术架构,为电动汽车充电提供了必要的基础设施和安全保障。  电动汽车充电安全与可靠至关重要  在充电过程中,需要考虑和解决多个与安全和保护架构相关的关键方面,包括充电设备的安全性、电池保护、防火防爆设计、正确的充电方法、充电环境以及操作流程,以确保充电过程的安全性和可靠性。  关于充电设备的安全性,必须使用合格且经过认证的充电设备,避免使用损坏或未经授权的设备,以确保充电过程的安全。对充电设备进行定期检查和维护也是至关重要的,例如检查充电站、充电电缆和接口的状态,以确保其正常运行和安全性能。  电池安全保护也至关重要。在充电过程中,必须确保电池的温度和电压保持在安全范围内,避免过热、过冷、过充或过放电。使用配备电池管理系统 (BMS) 的充电设备尤为重要,因为它可以在充电过程中监测和调节电流与电压,从而确保电池的安全性和使用寿命。  此外,充电设备应采用防火和防爆设计,例如防止短路、过载和过电压的保护措施,以降低火灾和爆炸的风险。使用防火和防爆材料及结构设计也可以提高充电设备的安全性和可靠性。  此外,根据电动车的型号和规格选择合适的充电方式和充电设备至关重要,以避免因不当充电方式引发的安全问题。应避免长期高速充电或过度放电,以确保电池的安全性和使用寿命。  在充电过程中,确保充电设备和电池处于安全环境中是十分重要的,需避免潮湿、高温环境或在存在爆炸风险的区域进行充电。操作充电设备时,应保持专注,并遵循操作指南,以防因操作错误或不当处理而引发的安全隐患。  EV充电器用栅极驱动DC-DC转换器  村田(Murata)推出了一系列专为栅极驱动电路设计的门极驱动DC-DC转换器,这些电路通常用于可再生能源、运动控制、移动技术以及医疗解决方案。  该系列产品具有3pF的超低隔离电容,为IGBT/SiC和MOS栅极驱动优化的双输出电压,最大承受直流链路电压为3KV。它们在部分放电方面具有高度可靠性,并能提供高达1.6kV下80kV/µS的dv/dt干扰抗扰性。  村田适用于电动汽车充电应用的主要产品包括MGJ1 SIP、MGJ2B、MGJ1/MGJ2、MGJ3/MGJ6、NXE和NXJ系列。  村田最新推出的MGJ1 SIP系列和MGJ2B系列DC-DC转换器,非常适合为桥式电路中IGBT/MOSFET、SiC和GaN的“高侧”和“低侧”门驱动电路供电。选择不对称的输出电压可以实现最佳驱动水平,从而实现最佳系统效率和EMI控制。  MGJ1 SIP和MGJ2B系列的特点是满足电机驱动和逆变器中桥式电路常见的高隔离度和dv/dt要求。它们的高工作温度等级和坚固结构提供了更长的使用寿命和可靠性。  MGJ1 SIP系列和MGJ2B系列均具有2.4kV的连续隔离耐压,以及6mm的爬电距离和电气间隙。这些优化的输出电压专为满足主流IGBT/SiC和MOSFET器件的需求而设计。MGJ1 SIP系列支持额定为300Vrms的强化绝缘,功率为1W,而MGJ2B系列则支持额定为300Vrms的强化绝缘,功率为2W。  MGJ1 SIP系列和MGJ2B系列均为IGBT/MOSFET、SiC和GaN栅极驱动器提供优化的双极性输出电压。这些产品的加强绝缘符合UL62368-1标准认证,但尚未符合如ANSI/AAMI ES60601-1、1 MOPP/2 MOOP等标准的要求。  MGJ1 SIP系列经过5.2kVDC隔离电压的耐压测试,而MGJ2B系列则经过5.4kVDC隔离电压的测试。这两个系列均具有超低的隔离电容,并支持5V、12V、15V和24V的输入电压。  MGJ1 SIP 系列提供输出选项,例如 +6V/-3V、+15V/-3V、+15V/-5V、+15V/-9V、+18V/-2.5V 和 +20V/-5V。MGJ2B 系列则提供的输出选项包括 +15V/-3V、+15V/-5V、+15V/-8.7V、+15V/-15V、+17V/-9V、+18V/-2.5V、+18V/-5V3、+20V/-3.5V 和 +20V/-5V。这两个系列可在最高 105°C 的温度下运行,具有超过 200kV/µS 的共模瞬变抗扰度 (CMTI)。它们还支持持续 2.4kVDC 的隔离耐压,并具有部分放电性能特性,采用 SIP 封装形式。  总 结  电动汽车充电的安全性是确保电动汽车正常运行和用户安全的关键方面。这需要全面考虑充电设备的安全性、电池管理、防火防爆设计以及正确的充电操作。有效地解决这些方面的问题可以提高充电过程的安全性和可靠性。本文所描述的电动汽车充电安全保护架构和系统可以通过村田(Murata)的一系列DC-DC转换器来实现。
2026-05-14 10:06 reading:464
村田丨没错!新型“散装”的MLCC包装,节省99%包装材料~
  株式会社村田制作所在片状多层陶瓷电容器(MLCC)的包装领域,开发出了一种名为“散装盒”的新型包装形式。与以往包装相比,该形式可使包装材料用量最多减少99%。目前,本公司已将该包装形式应用于部分适用尺寸的产品,过去几年中面向本公司集团旗下公司累计出货量已超过1,000万个。在量产过程中,本公司也已确认了其质量的稳定性。  散装盒是一种将MLCC容纳在配套盒体中,并在贴装时通过散装供料器进行排列后供应给贴装机的包装方式。适用尺寸为0402M(0.4mm×0.2mm)及0603M(0.6mm×0.3mm)。  随着MLCC需求的扩大,包装材料的使用量也在增加。为此,本公司将降低制造和物流过程中的环境负荷视为重要课题,并持续推进对包装形式的改进。散装盒正是该举措的一部分,是本公司开发的新型包装方式。  在环境方面,以包装10,000个0603M尺寸的产品为例,与本公司以往的编带包装规格相比,包装材料重量最多可减少约99%。这不仅能大幅减少塑料和纸张的使用量,还有助于降低废弃物税、焚烧费用及碳税等环境应对成本。此外,也有助于减少包装材料在制造、运输和废弃过程中产生的温室气体(GHG)排放量。  在生产效率方面,以0402M尺寸为例,以往的编带规格平均每卷盘仅能装20,000个,而散装盒则每盒可容纳500,000个。也就是说,可将相当于以往25个卷盘材料所容纳的产品数量集中收纳到一个散装盒中。因此,该方式有望通过减少材料管理和保管空间,以及降低换卷次数来提高作业效率。此外,通过提高包装数量密度,还能减少生产过程中的搬运次数,从而有助于提高工厂内的运输效率。  各适用尺寸的容纳数量如下:  0402M:500,000个/盒(约为以往的25倍)  0603M:150,000个/盒(约为以往的10倍)  散装盒与以往的编带规格对比如下图:  本包装规格正由本公司以及参与JEITA贴装元件容器包装新型散装盒(用于微小尺寸)规格制定PG活动(2021年成立)的贴装设备制造商、包装材料制造商、元件制造商及整机组装制造商通力合作,共同推进。本包装规格已作为IEC技术规格书(IEC TS 60286-6-1)发布,并计划对标准化规格提供免费许可。  补充说明  关于引进本包装规格,需要补充说明的是,散装盒并非完全取代以往的编带形式,而是根据产品及生产、使用条件可选的一种包装形式。即使尺寸相同,适用性及引进条件也会因产品系列、详细规格和生产工艺的不同而有所差异,因此在引进时,需要确认具体条件。  本公司也提供评估用样品。关于量产的应对,将结合评估结果和市场反馈,逐步建立生产体制。  此外,要实现这种包装形式的贴装,需要配备支持散装盒的供料器。关于是否支持以及详细规格,请咨询各贴装机制造商。  此外,元件价格预计将维持与以往同等的水平。  村田制作所致力于将经过生产现场验证的降低环境负荷的举措转化为产品并推广至社会,以此力求实现“社会价值”与“经济价值”的兼顾。散装盒便是其中一个具体例子,今后,本公司也将继续推进相关技术开发,助力包括制造和物流过程在内的整个供应链降低环境负荷。
2026-05-14 09:40 reading:488
村田面向车载UWB推出高准确度晶体谐振器与热敏电阻组合方案,并提供电路设计支持
  株式会社村田制作所(以下简称“村田”)开始提供面向车载UWB(Ultra Wide Band)用途的组合方案与电路设计支持。该方案在分立构成中将晶体谐振器「XRCGE55M200MZF1BR0」与热敏电阻「NCU03XH103F6SRL」组合使用,并提供相应编号建议及电路设计支持。本提案及支持主要面向利用UWB的车载应用,如数字钥匙、CPD(Child Presence Detection)、传感器以及Wireless BMS等。  近年来,在车载UWB应用中,随着数字钥匙和安全功能的不断升级,对宽带通信中的高准确度定时控制需求不断增加。然而在高温环境下,仅依靠晶体谐振器本体较难满足所需精度,因此通常需要利用晶体谐振器内置的温度传感器进行补偿。  另一方面,为了优化成本结构,部分客户希望采用晶体谐振器与外置热敏电阻的分立构成方式,但在电路设计及温度补偿方面存在一定难度。  为此,村田开始提供晶体谐振器「XRCGE55M200MZF1BR0」与热敏电阻「NCU03XH103F6SRL」在分立构成中的组合方案,并提供用于温度特性补偿的电路设计支持。  在本支持服务中,客户可通过支持链接进行咨询。村田可借用客户的安装基板,对安装本产品后的温度特性参数进行测量,并提供相关数据。  通过上述支持,即使在分立构成条件下,也可以使用针对安装基板优化后的补偿参数,从而有助于实现客户的性能目标,并提高设计流程效率。  此外,本组合方案中的晶体谐振器「XRCGE55M200MZF1BR0」为新产品,已于2026年3月开始量产。该产品实现了2016的小型尺寸、高可靠性以及低故障率,有助于车载应用设备的小型化以及安全功能的升级。  组合提案产品的主要特点  1.晶体谐振器「XRCGE55M200MZF1BR0」  <特点>  ①支持高准确度温度补偿:通过专有切割技术,对高温环境下的温度特性曲线进行优化  ②面向车载应用的高可靠性: 确保工作温度115℃,低故障率(无微粒)  ③设计支持:通过温度补偿电路的技术支持,使分立构成的设计更加容易实现  ④稳定供应  ⑤无铅  <规格>  2. 热敏电阻「NCU03XH103F6SRL」  <特点>  ①适用于汽车等需要高可靠性部件的设备。  ②采用铜电极实现小型化:0.02 × 0.01英寸(0.6 × 0.3 mm)。  ③由于体积较小,可实现迅速响应。  <规格>
2026-05-11 14:19 reading:449
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