微波式濕度傳感器
利用微波電介質共振系統的品質因數隨濕度變化的機理制成的傳感器。微波共振器采用氧化鎂-氧化鈣-二氧化鈦陶瓷體,共振器與耦合環構成
2009-11-12 16:35:052860 微波介質陶瓷(MWDC)是指應用于微波頻段(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷,是近年來國內外對微波介質材料研究領域的一個熱點方向。這
2019-06-28 07:55:39
微波介質陶瓷(MWDC)是指應用于微波頻段(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷。是近二十多年發展起來的一種新型功能陶瓷材料。它是制造
2019-05-28 06:18:42
特性良好,傳輸過程中受煙、灰塵、強光等的影響很小;⑤介質對微波的吸收與介質的介電常數成比例、水對微波的吸收作用最強。微波振蕩器和微波天線是微波傳感器的重要組成部分。微波振蕩器是產生微波的裝置。由于微波
2019-06-11 06:04:12
的介電常數(εr)和介質損耗角正切(tanδ)最小,而且耐高低溫性和耐老化性能好,最適合作為高頻基板材料,是目前用量最大的微波印制板基板材料。 本文將在對兩種陶瓷粉填充微波多層印制板的制造工藝流程進行
2018-11-23 11:12:47
v2,SyncEth,ToP,TDM時鐘同步等,以滿足無線設備和傳輸設備的時鐘同步和傳輸需求。微波時鐘同步組網針對微波自身特點,將對目前常用的幾種同步方法進行簡要介紹,以加深時鐘同步的認識度。
2019-07-12 07:46:39
微波濾波器的分類方法很多,根據通頻帶的不同,微波濾波器可分為低通、帶通、帶阻、高通濾波器;按濾波器的插入衰減地頻響特性可分為最平坦型和等波紋型;根據工作頻帶的寬窄可分為窄帶和寬帶濾波器;按濾波器
2019-11-04 09:10:14
工藝區別傳統方法,以磁控濺射新技術在完成金屬化制作的陶瓷線路板上生長一層陶瓷介質,再在這層介質上重新金屬化制作第二層線路。
2、陶瓷基板性能和應用不同。 陶瓷基板的導熱率遠遠超過普通PCB板,氧化鋁陶瓷
2023-06-06 14:41:30
陶瓷電容分類: 陶瓷電容按照封裝不同可分為插件和貼片式電容兩種。 按照介質不同可分為: I類瓷介電容 II類 瓷介電容 I類介質包括 NPO SLO COG II類介質包括 X7R X5R Y5U
2013-06-18 16:51:59
壓力傳感器是傳感器中較大門類,廣泛應用于汽車、工業、物聯網等領域,陶瓷電容作為壓力傳感器中一種主要技術路線,具有耐腐蝕、抗沖擊、介質兼容性好的優點。本文介紹陶瓷電容原理及典型應用,以供壓力傳感器工程人員參考。
2019-08-06 06:04:16
陶瓷電容是指用高介電常數的電容器陶瓷鈦酸鋇一氧化鈦擠壓成圓管、圓片或圓盤作為介質,并用燒滲法將銀鍍在陶瓷上作為電極制成。由于瓷介電容器單價低、特性范圍寬、容積效率高以及很高的頻率容量,因此使其有
2019-11-13 14:14:56
嚴重的影響。陶瓷電容常見的失效機理主要有以下幾種: 1、來料本身的缺陷a)陶瓷介質內空洞 介質內的空洞容易導致漏電,介電強度降低。漏電容易導致電容內局部過熱, 由于熱電的正反饋,進一步降低陶瓷介質
2019-05-05 10:40:53
也是最有效的陶瓷電容器的失效分析方法。其優點是通過剖面及相應的光學或掃描電子顯微鏡檢測,可以得到失效部位的成分、形貌等精細結構,從而幫助失效機理的分析。但其缺點是制備比較復雜,對制備技術要求比較
2012-11-23 15:49:24
陶瓷多層片式瓷介電容器;特性:采用順電體微波介質材料,呈線性溫度系數,屬熱穩定型; 具有極高的穩定性,其電容量幾乎不受時間、交流、直流信號的影響; 具有極低的介質損耗
2012-10-24 18:23:43
,即在外型尺寸相同時能提供更高的容值,適用于高容值和穩定性能要求不太高的線路。 二、瓷介代號 陶瓷介質的代號是按其陶瓷材料的溫度特性來命名的。目前國際上通用美國EIA標準的叫法,用字母來表示。常用的幾種
2012-12-25 17:44:36
`※陶瓷板特點:陶瓷基板,是以電子陶瓷為基礎,對電路元件及外貼切元件形成一個支撐底座的片狀材料。陶瓷基片具有耐高溫、電絕緣性能高、介電常數和介質損耗低、熱導率大、化學穩定性好、與元件的熱膨脹系數相近
2017-05-18 16:20:14
※陶瓷板特點:陶瓷基板,是以電子陶瓷為基礎,對電路元件及外貼切元件形成一個支撐底座的片狀材料。陶瓷基片具有耐高溫、電絕緣性能高、介電常數和介質損耗低、熱導率大、化學穩定性好、與元件的熱膨脹系數相近等
2016-09-21 13:51:43
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 23:18 編輯
傳輸介質是網絡中連接收發雙方的物理通路,也是通信中實際傳送信息的載體。常用的傳輸介質為:雙絞線,同軸電纜,光纖電纜
2012-11-15 16:16:28
微波介質陶瓷是指應用于微波(主要是300MHz~30GHz頻段)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷、在現代通信中被用作諧振器、濾波器、介質基片、介質天線、介質波導回路等,應用于微波電路
2017-09-19 16:32:06
最近遇到陶瓷天線的問題,測了陶瓷天線的微帶線發射功率和接受靈敏度都很好,但是裝上陶瓷天線的時候,測出的RSSI非常差,離得很近都沒發連接。去掉陶瓷天線后,焊了一根3cm導線,測出的RSSI就很好。請問是陶瓷天線的問題嗎?
2019-01-19 10:40:08
壓電陶瓷定位平臺是測量陶瓷的傳感器嗎?
2015-08-15 10:08:50
振蕩源的相位噪聲有較大的影響。2856MHz微波源同時利用了脈沖倍頻鎖相環和介質振蕩器兩項技術,有效的提高了微波振蕩源的相位噪聲,同時具有諧波低、體積小、功耗小、可靠性高的優點。可用于衛星通信、雷達、實驗設備等對相位噪聲要求較高的場合。
2019-07-09 07:33:14
多層瓷介電容器(mlcc)簡稱片式電容器,是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過一次性高溫燒結形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個類似獨石的結構
2021-02-20 15:35:51
網絡分析儀測量并結合一定的校準方法目前廣泛應用于各種射頻電路中的貼片電容因其尺寸和電容量均較小,沒有比較合適的射頻段測試儀器。我們應用微波網絡理論分析后,自行設計共面波導作為測試夾具,利用射頻矢量
2019-08-15 07:10:41
目前廣泛應用于各種射頻電路中的貼片電容因其尺寸和電容量均較小,沒有比較合適的射頻段測試儀器。我們應用微波網絡理論分析后,自行設計共面波導作為測試夾具,利用射頻矢量網絡分析儀在高頻至射頻波段(300M
2015-03-11 11:16:11
國外已普遍使用釬接方法來實行“大面積釬接”。國內也開始摸索和使用。大面積釬接的主要難點在于金屬與陶瓷材料的物理、化學性能差異太大,易造成陶瓷開裂、不良接頭、變形等。芯片與微帶線互連的長度、拱度,微帶線制作的精度等同樣是影響微波性能的要素。本文主要介紹筆者與同仁們在這方面的研究成果。
2019-06-21 07:16:07
射頻/微波器件的封裝設計非常重要,封裝可以保護器件,同時也會影響器件的性能。因此封裝一定要能提供優異的電學性能、器件的保護功能和屏蔽作用等等。高性能射頻微波器件通常采用陶瓷封裝材料,陶瓷材料的介電
2019-08-19 07:41:15
在眾多的封裝技術中,低溫共燒陶瓷LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramic)技術成為了國際研究的焦點,因為利用LTCC技術制備的產品不僅能具備高電流密度、小體積,而且
2019-05-28 08:15:35
`如題。微波復合介質覆銅基片做出來是什么樣的啊?`
2019-08-16 12:59:31
在片式電容器里用得最多的就是片式疊層陶瓷介質電容器。片式疊層陶瓷電容器(MLCC),簡稱片式疊層電容器(或進一步簡稱為片式電容器),是由印好電極(內電極)的陶瓷介質膜片以錯位的方式疊合起來,經過
2018-08-06 17:33:24
1、一直沒搞懂陶瓷電容的介質,應該是陶瓷,為什么又分為NP0\X7R\X5R材料,NP0\X7R\X5R是陶瓷的材料嗎?2、薄膜電容的介質是薄膜,薄膜是什么成分構成的?3、電解電容的介質是什么?為什么叫電解電容?
2013-10-18 18:56:28
`有極性電容和無極性電容原理上相同,都是存儲電荷和釋放電荷;極板上的電壓(這里把電荷積累的電動勢叫電壓)不能突變。區別在于介質的不同、性能不同、容量不同、結構不同致使用環境和用途也不同。反過來
2018-03-20 09:18:27
哪位專家熟悉陶瓷介質天線生產工藝流程的以及現場調試的,請求幫助QQ:1332613594
2010-07-26 08:05:35
效率高和安全衛生無污染等特點,并能提高產品的均勻性和成品率,改善被燒結材料的微觀結構和性能。21 世紀隨著人們對納米材料研究的重視,該技術在制備納米塊體金屬材料和納米陶瓷方面具有很大的潛力[2 ],該技術被譽為“21 世紀新一代燒結技術”。那么微波燒結技術研發到了哪一步呢?
2019-07-30 06:39:09
的電容器的介質損耗、容量穩定性等也就不同。介質材料劃按容量的溫度穩定性可以分為兩類,即Ⅰ類陶瓷電容器和Ⅱ類陶瓷電容器, NPO屬于Ⅰ類陶瓷,而其他的X7R、X5R、Y5V、Z5U等都屬于Ⅱ類陶瓷。
2019-05-20 06:01:31
微波介質陶瓷元器件的重要應用方向為移動通信基站,介質諧振器、介質濾波器、雙工器和多工器均是通信基站射頻單元的關鍵組件。大規模建立5G基站對微波介質陶瓷材料提出了高速、高頻、高度集成化和超低損耗等性能
2023-03-28 11:18:13
芯片型陶瓷天線的研制:本論文將介紹在以陶瓷材料制作的介電常數ε r = 22之圓柱介質共振體表面黏著經過設計的金屬片,將其置放在FR4介質基板上并以共平面波導饋入方式,討論其
2009-10-23 10:22:148 以陶瓷聚合物復合介質作為儲能介質,砷化鎵光導半導體開關作為開關,設計了帶狀Blumlein線并對其進行了實驗研究。實驗結果表明,復合介質Blumlein介電常數高達80~250,在21 Ω的匹
2009-10-26 18:52:1510 芯片型陶瓷天線的研制:本論文將介紹在以陶瓷材料制作的介電常數ε r = 22之圓柱介質共振體表面黏著經過設計的金屬片,將其置放在FR4介質基板上并以共平面波導饋入方式,討論其
2009-10-31 14:32:4433 Ba5(Nb1–xSbx)4O15 微波介電陶瓷的低溫燒結:添加質量分數為1 %的H3BO3 為助燒劑。研究了Ba5(Nb1–xSbx)4O15 (0≤x≤0.2)陶瓷的燒結特性、顯微結構和微波介電性能。結果表明:當x≤0.15 時,
2010-01-04 12:05:5713 網絡傳輸介質
網絡傳輸介質是網絡中傳輸數據、連接各網絡站點的實體。網絡信息還可以利用無線電系統、微波
2009-08-01 09:58:541095 射頻/微波電路中的薄膜無源器件
就在不久之前,大多數微波電容器還都基于多層陶瓷燒制技術。在生產過程中,多層高導電性的金屬合金電極層和低損耗的陶瓷絕緣層
2009-11-10 09:37:39607 如何安全使用微波爐
廚房試驗場
也許是難得的經驗,也許是新鮮的嘗試
●容器:在微波爐里可使用塑料,玻璃,陶瓷等耐高
2010-02-21 16:46:391383 微波技術起源于20世紀30年代,最初應用于通訊領域食品加工、木材干燥、塑料、橡膠處理、陶瓷的固化和預處理,很少應用于廢物的處理中。最新研究表明:微波
2010-09-20 20:37:53948 在微波通信系統中,振蕩器充當了最基本的微波信號源。設計振蕩器的最主要的問題就是相噪,而微波介質諧振器振蕩器(DRO)由于使用高Q 值(5000~10000)的微波介質諧振器作為穩頻元件
2011-05-23 11:33:130 采用HFSS 軟件對1/ 4 波長同軸型微波介質 濾波器 進行模擬仿真,在此基礎上詳細討論諧振器間耦合系數K ,頻率漂移系數以及外界品質因數Qe 隨端口電極寬度a ,耦合孔直徑D 的變換規律.
2011-07-04 15:00:3722 利用介質陶瓷材料制造的高穩定、寬溫單片(或獨石)電容器,廣泛應用于航空航天、軍事及民用通信及電子設備中。在對介質陶瓷材料組分理論、控制溫度工藝研究,以及BaTiO3-MgO3-
2013-06-08 17:38:2028 利用系介質陶瓷材料研制的微波元器件,廣泛應用于航空航天、軍事及民用通信及電子設備中,在理論分析和工藝試驗的基礎上,通過對介質陶瓷材料組分和控制溫度工藝研究,優化
2013-06-25 17:51:2227 為了研制一種高Qf值、高穩定性的微波介質陶瓷材料,在理論分析的基礎上,通過對XCaO YLa2O3 ZAl2O3 WTiO2材料組分重組,結合改進工藝實驗方法,使介質陶瓷材料的Qf值、穩定性得到明顯改
2013-07-24 15:29:430 微波介質陶瓷(MWDC)是指應用于微波頻段(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷。是近二十多年發展起來的一種新型功能陶瓷材料。它是制造
2019-03-20 14:38:5510349 特性良好,傳輸過程中受煙、灰塵、強光等的影響很小;⑤介質對微波的吸收與介質的介電常數成比例、水對微波的吸收作用最強。 微波振蕩器和微波天線是微波傳感器的重要組成部分。微波振蕩器是產生微波的裝置。
2017-12-10 08:52:533441 主要是介質材料不同。不同介質種類由于它的主要極化類型不一樣,其對電場變化的響應速度和極化率亦不一樣。 在相同的體積下的容量就不同,隨之帶來的電容器的介質損耗、容量穩定性等也就不同。介質材料劃按容量
2018-02-07 15:22:3719437 5G商用時間表正在加速推進中,5G的到來,對射頻微波PCB材料的低損耗、高集成、高一致性,易加工提出了新的技術需求,即將到來的5G將給低介質損耗的微波材料帶來那些發展機遇呢?
2018-05-26 09:54:588925 近日,東山精密的控股子公司蘇州艾福電子通訊有限公司(以下簡稱“艾福電子”)取得華為技術有限公司(以下簡稱“華為”)的訂單,艾福電子向華為提供5G陶瓷介質濾波器等產品,訂單總金額為人民幣2,538.08萬元。
2018-10-09 09:44:4425974 介質濾波器的表面覆蓋著切向電場為零的金屬層,電磁波被限制在介質內,形成駐波振蕩,其幾何尺寸約為波導波長的一半。材料一般采用相對介電常數為60~80之間的陶瓷,實際應用于無線通信中的介質陶瓷濾波器尺寸在厘米級。
2019-12-08 09:48:279155 鐵電陶瓷就是能產生鐵電現象的陶瓷。主晶相多為鎢鈦礦型,還有鎢青銅型,含鉍層狀化合物及燒綠石型等。用于制造電容器電光器件、紅外探測器件、壓電器件、介質放大器和移相器等。
2020-01-07 14:58:416143 介質濾波器具備高介電常數、低損耗和體積小、抗溫漂性能好等特點。陶瓷濾波器中的電磁波諧振發生在陶瓷介質材料內部,降低了整個濾波器的體積和重量,同時陶瓷材料具有高Q介質,插損低,可覆蓋的頻段帶寬更廣,承受功率高等特點。很多人會有疑問,為何是陶瓷而不是金屬?其實比較重要的三點:
2020-01-17 08:00:002 微波介質陶瓷(MWDC)是指應用于微波頻段(主要是UHF、SHF頻段,300MHz~300GHz)電路中作為介質材料并完成一種或多種功能的陶瓷。是近二十多年發展起來的一種新型功能陶瓷材料。它是制造
2020-09-08 10:47:000 特性良好,傳輸過程中受煙、灰塵、強光等的影響很小;⑤介質對微波的吸收與介質的介電常數成比例、水對微波的吸收作用最強。
2020-08-06 18:52:000 絕緣軸承制造技術 絕緣軸承是采用等離子噴涂技術在軸承的外表面噴涂一層均勻的陶瓷涂層,再經進一步處理,使其能夠不受濕度和濕氣的影響。 陶瓷涂層絕緣軸承的制備方法: 一、清洗,將由內、外圈和位于內外
2020-09-09 11:09:301226 陶瓷濾波器作為5G基站中的核心器件,能夠顯著提升系統的容量、能耗效率及頻譜效率。鑒于陶瓷介質濾波器的重要性, 本文對其原理、優勢、面臨的挑戰、典型應用場景及對5G系統的影響進行了分析研究, 對5G規劃方面具有一定的指導性意義
2020-09-17 08:00:005 復合鈣鈦礦的研究涉及微波介質陶瓷材料的很多方向,目前報道最多的是在典型復合鈣鈦礦材料基礎上進行固溶體和摻雜改性研究,以及不同制備工藝和制備條件對材料的結構、顯微形貌和性能的影響研究等。 把介電性能
2020-10-30 01:50:04470 的要求,濾波器需更加小型化和集成化。而金屬腔體濾波器由金屬機加而成,結構牢固,雖然損耗低,但體積大,質量重。因此,為了滿足5G基站濾波器對小型化的要求,更易小型化的陶瓷介質濾波器已經成為主流解決方案。 2. 基站架構及順絡推薦物料 3. 陶瓷介質濾波器演
2021-05-12 11:08:322892 5G通信用微波高Q片式多層陶瓷電容器的關鍵技術研究及應用”項目,解決了低熔點介質粉體在瓷漿配置過程中的凝膠化問題
2021-10-08 11:04:111304 陶瓷電容器(ceramic capacitor)以電子陶瓷為介質材料,具有使用溫度高,比容量大,耐潮濕性好,介質損耗較小,電容溫度系數可在大范圍內選擇等優點,在電子電路中應用廣泛。但隨時間延長,陶瓷電容器會出現介質老化現象,使用時須引起注意。
2022-04-14 15:41:442687 目前,流延成型廣泛應用于多層器件(如疊層壓敏電阻、多層陶瓷電容器等)、壓電陶瓷變壓器及壓電陶瓷蜂鳴器片、厚/薄膜集成電路板、制冷器基板、片狀電阻基板、燃料電池介質片、陶瓷管殼、陶瓷發熱器等的成型。
2022-06-01 09:46:452098 物質吸收微波的能力,主要由其介質損耗因素來決定。介質損耗因數大的物質對微波的吸收能力就強,相反,介質損耗因數小的物質吸收微波的能力也弱。
2022-09-14 11:22:361900 微波介質陶瓷廣泛應用于移動通信、無線局域網、衛星定位與通信等諸多領域,具有高介電常數和低損耗角正切的微波介電陶瓷適用于濾波器、振蕩器和天線等器件。 隨著微波介電陶瓷市場和數量的不斷增長,全球范圍內
2022-10-18 11:44:27469 陶瓷在清潔劑中保持三分鐘,作為最后的處理,以去除任何游離的Sn顆粒,只在表面留下Sn離子。最后,將陶瓷放入銅溶液中用水浴加熱一小時,其中溫度保持在40到50℃之間,以沉積速率控制在大約5-7 m/h。
2022-11-15 09:47:14507 SUNLORDINC順絡研發生產出陶瓷介質濾波器-VFCF系列-KOYUELEC光與電子提供技術選型和方案應用服務
2023-01-04 13:58:01653 評價微波介質陶瓷介電性能的參數主要有3個,相對介電常數(εr)、品質因數(Q·f)及諧振頻率溫度系數(τf)。應用于微波電路的介質陶瓷,除了必備的機械強度、化學穩定性及經時穩定性外,應滿足如下介電特性的要求
2023-02-02 14:21:581606 陶瓷濾波器是利用陶瓷介質的介電常數和損耗特性而制成的,它可以有效地抑制高頻噪聲,改善信號質量,提高系統性能。
2023-02-15 18:13:52522 介質濾波器是一種基于電容和電感的濾波器,它通常由介質材料制成。介質材料是一種具有電絕緣性質的物質,可以將電信號傳輸和儲存。常見的介質材料包括陶瓷、玻璃、石英和塑料等。
2023-02-27 11:45:141197 陶瓷電容器是以陶瓷材料為電介質的電容器的總稱。品種繁多,尺寸差異很大。按電壓可分為高壓、中壓、低壓陶瓷電容器。根據溫度系數,介電常數可分為負溫度系數、正溫度系數、零溫度系數、高介電常數和低介電常數
2023-03-08 14:40:003562 氧化鋯陶瓷線路板在微波通訊領域的應用
2023-04-14 15:18:37921 介質振蕩器:DR介質諧振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一塊光滑的小石頭。
2023-04-24 09:40:58824 介質振蕩器:DR介質諧振器是用特定的陶瓷材料制成的,表面上看很像一塊光滑的小石頭。人為的做成立方體、圓柱體、球形及圓筒形等可,作為微波諧振腔來應用,使其能方便的與微帶電路藕合,構成小型化、低噪聲
2023-04-24 15:29:47523 薄膜陶瓷基板一般采用磁控濺射、真空蒸鍍等工藝直接在陶瓷基片表面沉積金屬層。通過光刻、顯影、刻蝕、電鍍等工藝,將金屬層圖形化制備成特定的線路及膜層厚度。通常,薄膜陶瓷基板表面金屬層厚度較小 (一般小于 4μm)。薄膜陶瓷基板可制備高精密圖形 (線寬/線距小于 10 μm、精度±1μm)。
2023-05-15 10:18:56591 微波介質諧振器由于其體積小、重量輕、介電常數和Q值高、溫度穩定性好等特點 ,引起了人們的廣泛關注。 介質諧振器雖然是二十世紀六十年代才被人重視、七十年代才得到迅速發展的一種新型微波元件,但它孕育
2023-05-22 10:11:451557 當談及現代科技中的傳感器射頻/微波技術時,陶瓷線路板是不可或缺的重要組成部分。作為這一領域的創新引領者,陶瓷線路板以其卓越的性能和獨特的特點,推動著傳感器射頻/微波技術的革新。本文將為您揭示陶瓷線路板在該領域的重要性,并通過數據展示其卓越的優勢。
2023-05-25 15:30:20385 GHz)?下發揮一定功能性,得益于可控的器件尺寸以及優異的微波介電性能,微波介質陶瓷常被用于制備電路封裝基板、介質諧振器天線、濾波器、雙工器、微波傳輸線、介質波導等電子元件,是5G移動通信應用的關鍵基礎性材料,具有廣泛的市場應用前景
2023-06-24 11:42:56428 隨著微波技術的不斷發展,斯利通陶瓷封裝基板作為微波器件的重要組成部分,越來越受到研究者的重視。本文將從陶瓷封裝基板的種類、性能、制備工藝等方面進行深入研究和探討,并結合實驗數據,分析其在微波器件中的應用情況。
2023-06-29 14:15:32445 陶瓷電容器,是眾多電容器中的一類,又被稱為瓷介電容器,用高介電常數陶瓷材料為介質,在陶瓷制成的介質上涂上金屬薄膜(通常為銀),經高溫燒結而形成電極,制成的陶瓷電容外表涂保護磁漆,或用阻燃材料環氧樹脂
2023-07-19 10:23:56776 國華料科公司成立于2011年,微波陶瓷材料為主的高新技術企業,高新技術研究成果,高附加值,前進功能陶瓷材料和新型微波通信器件的研究開發和生產,正致力于在擁有粉體到濾波器的全產業鏈布局。
2023-09-20 09:32:04387 科技新勢力,引領向未來 當談及現代科技中的傳感器射頻/微波技術時,陶瓷線路板是不可或缺的重要組成部分。作為這一領域的創新引領者,陶瓷線路板以其卓越的性能和獨特的特點,推動著傳感器射頻/微波技術的革新
2023-10-13 08:39:38284 微波介質陶瓷是現代通訊技術的關鍵基礎材料,主要用于制造諧振器、濾波器、介質天線、介質導波回路、介質基板等微波元器件,終端應用為移動通訊、衛星通訊、無人駕駛汽車、物聯網和軍用雷達等領域。
2023-11-27 12:47:46590 陶瓷電容以陶瓷為介質材料,因其高介電常數、穩定可靠、良好絕緣性能等特點,在電路中發揮重要作用。相比其他材料,陶瓷更適合制作電容器,滿足高溫、高壓等復雜環境需求,確保電路穩定運行。
2024-03-18 16:56:1982 陶瓷電容以陶瓷為介質材料,因其高介電常數、穩定可靠、良好絕緣性能等特點,在電路中發揮重要作用。相比其他材料,陶瓷更適合制作電容器,滿足高溫、高壓等復雜環境需求,確保電路穩定運行。
2024-03-18 16:56:22112 陶瓷電容是一類以陶瓷材料為介質制作而成的電容器。在電子電路中,電容器的主要作用是儲存電荷,并在需要時釋放,以維持電路的穩定運行。
2024-03-19 11:34:47317
評論
查看更多