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企业商机 - 深圳市鑫达利电子有限公司
  • Rubycon 400cxw系列 发布时间:2025.08.24

    NCCNipponChemi-Con-NCC日本嘉美工(贵弥功),目前名列全球**大电解电容器制造企业的,其不论在生产规模或技术实力方面,均领导着电解电容产业的趋势,使电解电容器不断朝着更...

  • CAK47-F-6.3V-220uF-K 发布时间:2025.08.24

    KEMET推出的车规级钽电容严格遵循AEC-Q200认证标准,在设计与生产过程中经过了严苛的可靠性测试。它能承受-40℃至+125℃的连续工作温度,同时通过了振动、冲击、湿度循环等多项极限测试,在汽车...

  • 国产晶体振荡器直销 发布时间:2025.08.23

    电子产品轻薄化、小型化已成为行业趋势,小尺寸SMD贴片晶体振荡器以体积助力这一变革。其尺寸为xxmm²,相比传统插件式振荡器体积减少60%以上,能在有限的电路板空间中灵活布局。这种小巧体型源于微型化封...

  • 16ZLH4700MEFC16X25 发布时间:2025.08.23

    NCC黑金刚导电性高分子混合型铝电解电容器:例如PS系列,采用导电性高分子电解质,实现**ESR(等效串联电阻),具备优良的干扰吸收特性,能很好地应对电子设备的数字化、高频化发展趋势6。工...

  • 在存在机械振动或冲击的场景中,抗冲击石英晶体振荡器能保持稳定性能,适合工业等恶劣环境。它采用强化的机械结构设计,晶体元件通过弹性缓冲材料固定,减少振动冲击对谐振特性的影响;外壳选用强度高的合金材料,具...

  • EKXN401ELL270MJ25S 发布时间:2025.08.22

    NCC(贵弥功)是一家来自日本的**电子元件制造商,成立于1931年。该公司以生产铝电解电容器而闻名,其产品具有容量大、漏电小、稳定性好等特点,被***应用于电源滤波、低频电路等领域。NC...

  • 420TXW22MEFR8X50 发布时间:2025.08.22

    NCC黑金刚电容固态电容:具有长寿命的特点,可达20000小时甚至更长,减少了因电容老化而导致的设备故障和维护成本。同时,固态电容还具备低ESR和低阻抗特性,能够更高效地传导电流,降低能量...

  • 电池供电的便携式设备对功耗敏感,低功耗石英晶体振荡器通过优化设计延长设备使用时间。它采用低电压驱动电路,工作电压可低至1.8V,同时优化振荡回路参数,减少不必要的能量损耗,将工作电流控制在微安级水平,...

  • 电池供电的便携式设备对功耗敏感,低功耗VCXO晶体振荡器以节能特性延长设备续航。它采用低电压设计与优化的电路结构,在保持频率稳定与调节性能的同时,将工作电流控制在极低水平,相比传统VCXO功耗降低50...

  • 深圳进口晶体振荡器供应商 发布时间:2025.08.21

    温度变化是影响振荡器性能的主要因素,温度稳定性好的VCXO晶体振荡器在宽温范围内保持稳定输出。它内置精密温度传感器与补偿电路,能实时监测环境温度变化,并通过电压微调动态补偿温度对晶体谐振频率的影响,确...

  • 佛山好达滤波器直销 发布时间:2025.08.21

    HD 滤波器通过采用金属屏蔽封装与接地设计,明显提升了抗电磁干扰性能。好达的GPS声表面滤波器专为卫星定位系统设计,其独特的窄带滤波特性使其通带宽度可控制在1MHz以内,形成“窄而尖”的频率响应曲线。...

  • 深圳石英晶体振荡器 发布时间:2025.08.21

    优良的性能源于质优材料与先进工艺的完美结合,品质优良的石英晶体振荡器在各环节都追求更好。它选用高纯度石英晶体材料,确保谐振特性的一致性与稳定性;电极材料采用高导电率的金属镀层,减少信号传输损耗;封装工...

  • 250BXW39MEFR10X20 发布时间:2025.08.21

    使得黑金刚电解电容在众多领域得到了广泛应用,如电源供应、音频设备、汽车电子、工业控制等。其***的性能不仅提升了电子设备的性能和可靠性,还为人们带来了更质量的使用体验。然而,要确保黑金刚电解电容的正常...

  • 深圳贴片晶体振荡器价钱 发布时间:2025.08.21

    在电子电路设计中,时钟源的稳定性与易用性至关重要,有源晶体振荡器凭借集成化设计成为理想选择。它自带完整电源电路与振荡驱动模块,无需外部配备复杂的谐振电路、放大电路等辅助元件,简化了电路设计流程。普通无...

  • 日本原装NCC铝电解电容 发布时间:2025.08.21

    NCC电解电容的生产日期如何辨认真假 您只要告诉我,您是在哪儿买的,我就能知道这货是不是真的了。电容本体的读法:***位是年份,第二位是月份,第三位是日期。 A就是1号,B就是2号,以此类推。电容上...

  • 优良性能源于精湛工艺,工艺精湛的晶体振荡器通过先进制造技术打造,性能远超同行。它采用激光微调技术实现精确频率校准,误差控制在纳米级;真空封装工艺隔绝空气与湿气影响,提升长期稳定性;自动化生产流程确保产...

  • ELHU401VSN601MA30S 发布时间:2025.08.20

    红宝石电容的作用是不容小觑的,红宝石电容在领域中成为更专业品牌的关键 所在,掌握和了解以上这些详细的作用是至关重要的,红宝石电容是行业领域中的 佼佼者,也是诸多电子元器件厂商的合作选择。但是对于红宝石...

  • 35ZLH1800MEFC12.5X35 发布时间:2025.08.20

    此处电流经过一次过滤,比较平稳,发生爆浆的可能性相对来说小了不少。但如果环境温度过高,电容同样容易发生爆浆。电容设计使用寿命大约为2万小时,受环境温度的影响也很大。电容的使用寿命随温度的增加而减小,实...

  • HDF922.5A3-S6 发布时间:2025.08.20

    好达的 GPS 声表面滤波器专为卫星定位系统设计,其独特的窄带滤波特性使其通带宽度可控制在 1MHz 以内,形成 “窄而尖” 的频率响应曲线。声表面滤波器的制造采用与集成电路相似的光刻、镀膜、蚀刻工艺...

  • EKHE451VSN331MQ35Z 发布时间:2025.08.20

    NCC黑金刚导电性高分子混合型铝电解电容器:例如PS系列,采用导电性高分子电解质,实现**ESR(等效串联电阻),具备优良的干扰吸收特性,能很好地应对电子设备的数字化、高频化发展趋势6。工...

  • HDF662.5E4-F11 发布时间:2025.08.20

    声表面滤波器(SAW Filter)凭借其高频特性、小型化、高选择性等优势,广泛应用于通信、电子、雷达等多个领域。声表面滤波器的应用场景覆盖了几乎所有需要高频信号处理的领域,其关键价值在于高效滤波、抗...

  • 5G通信对时钟性能提出了高精度、低延迟的严苛要求,专为5G基站设计的VCXO晶体振荡器精确匹配这些需求。5G基站需要支持大规模MIMO、超宽带传输等技术,时钟信号的微小偏差都可能导致信号干扰、切换延迟...

  • 电子设备的长期运行依赖时钟源的低老化特性,低老化率石英晶体振荡器能有效控制频率漂移,保障设备长期稳定运行。石英晶体在长期使用中,受材料疲劳、环境湿度等因素影响,谐振频率会逐渐发生微小变化,即“老化现象...

  • HDF1950E2-P6 发布时间:2025.08.20

    好达声表面滤波器依托自主研发的关键技术,在压电材料配方、叉指换能器设计及封装工艺上实现突破,打造出覆盖30KHz-3.6GHz宽频范围的高性能产品。其自研的高机电耦合系数压电基片,提升了声波转换效率;...

  • 广东声表面滤波器厂家 发布时间:2025.08.20

    好达声表面滤波器是好达电子研发、设计、生产和销售的声表面波(SAW)滤波器,以下将从其公司背景、工作原理、产品特点、应用领域等维度展开详细介绍:公司背景:好达电子主要从事声表面波滤波器的研发、设计、生...

  • 420CXW180MEFR18X40 发布时间:2025.08.20

    在电子领域中,电解电容作为关键的电子元件之一,发挥着重要的作用。而黑金刚电解电容以其***的性能和独特的技术,成为了行业内的佼佼者。让我们一同走进黑金刚电解电容的科技之旅,探索其背后的奥秘。黑金刚电解...

  • EKHU451VSN591MR40S 发布时间:2025.08.20

    黑金钢电解电容目前分为铝电解电容和钽电解电容两大类,其中又以铝电解电容**为常见。电解电容同其它种类电容比较大的区别在于——电解电容有极性+、-之分,在直流回路使用中一定要注意这一点,一旦极性错误在所...

  • 5G通信对时钟性能提出了高精度、低延迟的严苛要求,专为5G基站设计的VCXO晶体振荡器精确匹配这些需求。5G基站需要支持大规模MIMO、超宽带传输等技术,时钟信号的微小偏差都可能导致信号干扰、切换延迟...

  • EKHE421VSN671MR40Z 发布时间:2025.08.19

    NCC黑金刚电容固态电容:具有长寿命的特点,可达20000小时甚至更长,减少了因电容老化而导致的设备故障和维护成本。同时,固态电容还具备低ESR和低阻抗特性,能够更高效地传导电流,降低能量...

  • EKXN351ELL180MJ16S 发布时间:2025.08.19

    黑金刚电解电容。在电子领域中,黑金刚电解电容以其***的性能和质量备受青睐。为了让其发挥出比较好效果,掌握一些使用技巧是非常必要的。首先,在选择黑金刚电解电容时,要根据具体的应用需求来确定...

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