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村田贴片电容规格书

村田贴片电容规格书

村田磁珠代理商_村田贴片磁珠一级代理商

村田磁珠代理代理商销售村田muRata品牌的电子元器件,包括村田贴片陶瓷电容、村田安规电容、村田可调电容、村田高频电感、村田绕线电感、村田功率电感、村田薄膜电感、村田NTC热敏电阻、村田陶瓷振荡子、村田射频测试线、村田射频头、村田EMI滤波器、村田磁珠等等。

村田静噪元件/EMI静噪滤波器包含以下系列:

片状铁氧体磁珠(BLM***)、片状EMIFIL电容器型(NFM***)、电容排型片状EMIFIL(NFA***)、片状EMIFIL LC复合型(NFW***)、片状EMIFIL RC复合型(NFR***)、片状EMIFIL RC复合排列型(NFA***)、片状共模扼流线圈(DLW***)、铁氧体磁珠(BL02***)、引线型EMIFIL(DSS***)铁氧体磁芯(FSRB***)

“片状铁氧体磁珠”主要应用于一般电路、高速信号线、电源、数字接口、GHz频带电路等。

常用村田贴片磁珠料号如下:

BLM15HD102SN1D 、BLM15HG102SN1D、BLM15HD102SN1D、BLM15HD601SN1D、BLM15HD182SN1D、BLM15HB121SN1D、BLM15HB221SN1D、BLM15HG601SN1D、BLM15AG100SN1D、BLM15AG700SN1D、BLM15AG121SN1D、BLM15AG221SN1D、BLM15AG601SN1D、BLM15AG102SN1D、BLM15BD750SN1D、BLM15BD121SN1D、BLM15BD221SN1D、BLM15BD471SN1D、BLM15BD601SN1D、BLM15BD102SN1D、BLM15BD182SN1D、BLM15BB050SN1D、BLM15BB100SN1D、BLM15BB220SN1D、
BLM15BB470SN1D、BLM15BB750SN1D、BLM15BB121SN1D、BLM15BB221SN1D、BLM15BC121SN1D、BLM15BC241SN1D、BLM15BA050SN1D、BLM15BA100SN1D、BLM15PX121SN1D、BLM15PG100SN1D、BLM15PD300SN1D、BLM15PD600SN1D、BLM15PD800SN1D、BLM15PD121SN1D、BLM15EG121SN1D、BLM18AG102SN1D、BLM18AG121SN1D、BLM18AG151SN1D、BLM18AG221SN1D、BLM18AG331SN1D、BLM18AG471SN1D、BLM18AG601SN1D、BLM18BA050SN1D、BLM18BA100SN1D、BLM18BA121SN1D、BLM18BA220SN1D、BLM18BA470SN1D、BLM18BA750SN1D、BLM18BB050SN1D、BLM18BB100SN1D、BLM18BB121SN1D、BLM18BB220SN1D、 BLM18BB221SN1D、BLM18BB331SN1D、BLM18BB470SN1D、BLM18BB471SN1D、BLM18BB600SN1D、BLM18BB750SN1D、BLM18BD102SN1D、BLM18BD121SN1D、BLM18BD151SN1D、BLM18BD152SN1D、BLM18BD182SN1D、BLM18BD221SN1D、BLM18BD222SN1D、BLM18BD252SN1D、BLM18BD331SN1D、BLM18BD421SN1D、BLM18BD470SN1D、BLM18BD471SN1D、BLM18BD601SN1D、BLM18EG121SN1D、BLM18EG221SN1D、BLM18EG471SN1D、BLM18EG601SN1D、BLM18HD102SN1D、BLM18HD471SN1D、BLM18HD601SN1D、BLM18HE102SN1D、BLM18HE152SN1D、BLM18HE601SN1D、BLM18HG102SN1D、BLM18HG601SN1D、BLM18HK102SN1D、BLM18HK331SN1D、BLM18HK471SN1D、BLM18HK601SN1D、BLM18KG221SN1D、BLM18KG331SN1D、BLM18KG471SN1D、BLM18KG601SN1D、BLM18PG121SN1D、BLM18PG181SN1D、BLM18PG221SN1D、BLM18PG300SN1D、BLM18PG331SN1D、BLM18PG471SN1D、BLM18PG600SN1D、BLM18RK102SN1D、BLM18RK121SN1D、BLM18RK221SN1D、BLM18RK471SN1D、BLM18RK601SN1D、BLM21AG102SN1D、BLM21AG121SN1D、BLM21AG151SN1D、BLM21AG221SN1D、BLM21AG331SN1D、BLM21AG471SN1D、BLM21AG601SN1D、BLM21BB050SN1D、BLM21BB121SN1D、BLM21BB151SN1D、BLM21BB201SN1D、BLM21BB221SN1D、BLM21BB331SN1D、BLM21BB471SN1D、BLM21BB471SN1D、BLM21BB750SN1D、BLM21BD102SN1D、BLM21BD121SN1D、BLM21BD151SN1D、BLM21BD152SN1D、BLM21BD182SN1D、BLM21BD221SN1D、BLM21BD331SN1D、BLM21BD421SN1D、BLM21BD471SN1D、BLM21BD601SN1D、BLM21BD751SN1D、BLM21PG121SN1D、BLM21PG220SN1D、BLM21PG221SN1D、BLM21PG300SN1D、BLM21PG331SN1D、BLM21PG600SN1D、BLM21RK102SN1D、BLM21RK121SN1D、BLM21RK221SN1D、BLM21RK471SN1D、BLM21RK601SN1D、BLM31PG121SN1L、BLM31PG330SN1L、BLM31PG391SN1L、BLM31PG500SN1L、BLM31PG601SN1L、BLM41PG102SN1L、BLM41PG181SN1L、BLM41PG471SN1L、BLM41PG600SN1L、BLM41PG750SN1L、

“片状EMIFIL电容器型”主要应用于高速信号、低失真型、大电流用等

常用滤波电容型号如下:

NFM21PC105B1A3、NFM3DPC223R1H3L、NFE31PT221D1E9L、NFM18CC223R1C3D、NFM18PC105R0J3、NFM21PC474R1C3D、NFM3DCC101U1H3L、NFM41PC204F1H3L、NFM21PC104R1E3D、NFM21CC223R1H3D、NFM21PC224R1C3D、NFM3DCC471R1H3、NFM21CC222R1H3B、NFE31PT222Z1E9、NFE61PT101Z1H9L、NFE61PT472C1H9L、NFW31SP506X1E4、NFM41PC204F1H3、NFM41CC223R2A3L、NFM18PC104R1C3B、NFM18PC105R03J、

“片状共模扼流线圈”

常用共模扼流线圈常用料如下:

DLW21HN900SQ2L、DLW21SN670SQ2L、DLW5BTN102SQ2L、DLP31SN221SL2、DLW5BTN142SQ2L、DLW5BSN152SQ2L、DLW5BSN191SQ2L、DLW5BTN101SQ2L、DLW5BSN302SQ2L、DLP31SN121ML2L、DLP11SN121SL2、

“引线型滤波器”有电容器内藏标准型与方块型EMIFIL

电容器内藏标准型常用料号如下:

DSS6NZ82A103Q55B、DSS6NC52A102Q55B、DSS6NC52A471Q55B、DSS9NC52A222Q55B、DSS9HB32E222Q55B、
DSS6NC52A102Q93A

方块型EMIFIL常用料号如下:

BNX002-01、BNX022-01

瑞萨与村田就功率放大器业务转让达成协议

新闻事件: 瑞萨与村田就功率放大器业务转让达成协议

事件影响: 村田制作所进一步加强通信模块业务

今天,株式会社村田制作所(以下简称为“村田制作所”)与瑞萨电子株式会社(以下简称为“瑞萨”)就有关瑞萨向村田制作所转让其功率放大器业务和株式会社瑞萨东日本半导体(以下简称为“瑞萨东日本半导体”)的长野元器件本部(位于日本长野县小诸市)的业务基本达成了合议(以下称为“此项业务转让”)。根据今天双方达成的合议内容,村田制作所将与瑞萨签订与此项业务转让有关的合同最终版,并计划将在2012年1月1日为止完成此项业务转让。目前双方正在讨论此项业务转让的具体实施办法等,在双方作出决定之后,我们将立即公开这方面的信息。

功率放大器主要应用于手机市场。目前随着手机市场对智能手机的需求量的增加,以及新兴国家的低价格手机款式越来越多,安装在手机通信系统中的基本元件正在逐步向模块化和平台化发展。其中针对安装在手机通信系统中的功率放大器、静噪滤波器和开关等高频元件,要求将这些元件组合起来的情况正在不断增加。

虽然村田制作所的应用于手机终端的FEM(Front End Module 前端模块)在全球的市场份额始终保持第一位,但为了迎合以上这种业务环境的变化,村田制作所大力开展了把包括功率放大器在内的模拟前端元件组合起来的工作,并且为了进一步扩大业务规模,村田制作所还为提高功率放大器技术开展了各项研究工作。

至今为止,瑞萨的功率放大器业务主要是向手机终端制造商提供单独的功率放大器模块。为了进一步加强此项业务的力度,瑞萨认为必须尽快地找出办法,开发和生产包括FEM在内的功率放大器组合件。

在这种背景之下,至今为止村田制作所与瑞萨就强化双方的通信设备元件供货关系和业务合作的可能性开展了讨论,今天双方终于就瑞萨向村田制作所转让其功率放大器业务以及生产功率放大器的工厂瑞萨东日本半导体的长野元器件本部的业务基本达成了协议。村田制作所将利用此次机会,进一步加强通信模块业务。

今后,村田制作所将通过使用世界最高水准的FEM和丰富的功率放大器组合技术,努力扩大业务规模。

村田为西部市场提供高端EMC技术服务

新闻事件: 2011年西部电子论坛将在成都、西安召开

村田公司将会参加西部电子论坛并进行演说事件影响: 村田公司将与西部工程师们探讨电磁兼容问题 村田公司为提供更多技术支持将布局西部市场
近年,各家企业在大力开展面向中国沿海城市的营销活动的同时,还纷纷将其业务触角延伸到中国内地,其中将生产网点和R&D中心转移到中国内地的现象日益增多。与此同时,中国内地的年轻而充满活力的企业也是正在一步一步地发展壮大起来。西部作为国家重点开发的区域,政策的推动和本地高校/研究所贮备的技术资源优势,使得更多的企业将目光投向了西部市场。

关注系统内部的电磁兼容问题

目前,电子行业的世界众多知名企业纷纷进驻中国,中国本土企业也体现出飞速发展的势头,在中国电子设备的开发和设计活动都变得十分活跃。同时,伴随着无线技术的发展,在开发和设计中解决EMC问题也变得日趋重要。

在即将举办的2011西部电子论坛中,作为全球知名电子零件生产厂商的村田公司为提升本公司在西部的影响力,将分别在成都和西安举行的西部电子论坛上与西部工程师们一起探讨系统内部存在的电磁兼容问题。

据村田公司的技术专家透露,内部系统的电磁兼容问题,指的是电子设备内部的“自体中毒”。 如具有无线通信功能的笔记本电脑和平板电脑上,都存在着相当的内部系统的电磁兼容问题。

这个问题的主要原因可以归结如下:
小型化设备中数字电路和无线电路共存,两者产生相互干扰。 电脑的电路以及无线通信的低功耗化,对于任意一方来说,噪声的抗扰性也比原先更加脆弱 随着电脑的电路高频化,伴随产生的噪声也向高频扩展,并对无线通信的高频区域产生直接的影响
比方说,以笔记本电脑为例,数字电路对无线电路产生影响,有“数字电路噪声引发的通信卡接收灵敏度下降”这样的情况,而反之,无线电路对数字电路造成的影响,也有“发送信号波导致光驱的读取错误”的实例。

在8月的研讨会中要讲述的内容中,村田公司技术专家将介绍数字电路对无线电路的干扰,即信号接收灵敏度抑制的对策和方法为内容,用W-LAN的具体评测结果来具体展开。届时少不了工程师们的热烈讨论。

西部电子论坛成都站

讲演题目:电源系统的噪音抑制解决方案
讲演嘉宾:村田电子贸易(上海)有限公司EMI高级产品工程师 沈晓鹤
报名参与:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/sid/35

西部电子论坛西安站

讲演题目:内部电源系统的EMI干扰问题
讲演嘉宾:村田电子贸易(上海)有限公司EMI产品工程师 蔡元鸣
报名参与:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/sid/33

村田为客户提供低成本的EMC对策技术

村田公司将针对西部电子行业的特点,在市场方面,他们会以通信领域为首,在笔记本电脑、平板电脑、液晶电视、以及LED照明等各个领域注入精力。

尽管在西部市场推广上会有困难与挑战,但村田利用长久以来积累的EMC对策技术,加上在上海建成的电磁兼容实验中心的精良设施,他们将能够对功能日趋多样的电子设备,提出最合适的噪声对策,为客户提供技术支持。

今后村田公司也更希望能够在设计早期阶段开始为客户提供噪声对策的支持,节省针对噪声对策所花费的时间,在节省成本方面做出努力。相信在研讨会上,工程师们能获取更多关于这方面的信息。

布局西部市场,提供更多技术支持

在国家的“西部大开发”政策指导下,村田公司为了加强在中国内地的营销力度,迅速回应中国内地客户的要求,以及为他们提供更加细致周到的服务,在已经开设了成都分公司的同时,今年分别于6月在重庆,7月在西安相继开设了新的分公司。西安分公司将有工程师常驻,西部地区的销售归为村田电子贸易(上海)有限公司所管。这样便能将上海拥有的技术支持,比原先更加细致,更加及时地提供给当地的客户。对于在西部发展的方向和策略问题,村田公司将会在8月举行的西部电子论坛上提供更加详细的信息与讲解。

由CNT Networks联手2011年中国(西安)电子展、China Outlook Consulting举办的2011西部电子论坛将,在成都(8月23日,成都明悦大酒店)和西安(8月25日-27日,西安曲江国际会展中心)两地举办。本届论坛的主题将聚焦在RF微波、能源电力、工业应用等极具成长性西部行业市场,探讨新技术、新方案在中国西部电子行业中的应用。

村田制作所活用天线技术 用于血液检查元件

新闻事件:村田制作所在医疗领域大致提出两个方向

事件影响:村田制作所天线技术用于血液检查元件

村田制作所近日在医疗领域大致提出了两个方向,一是在医疗领域积极推广通用电子部件。例如,此前主要向汽车供应的积层陶瓷电容器将凭借高可靠性,“同样适合医疗器械”领域。对于其他电子部件,村田制作所今后也将在详查可靠性等方面的基础上扩大销售。

另一个方向是开发功能专用于医疗领域的电子部件。村田制作所准备在开发中采用其优势技术。例如,面向血液检查等医疗检查,村田制作所参考展示了利用天线技术的“金属网元件”。该元件无需以往医疗检查中需要的标记环节,能够大幅缩短检查的时间和成本。目标是在5年后投入实用。

医疗检查需要确认作为检查对象的“标靶(Target)”是否与“宿主(Host)”发生了结合(抗原抗体反应)。而开发品只需向表面事先涂抹了宿主的金属网元件滴加标靶即可(注2)。判断两者是否结合时使用电磁波。其原理是在结合和未结合的情况下,“向金属网元件照射电磁波时,输出电磁波频率特性的峰值会发生变化”(村田制作所)。这其中该公司的天线技术发挥了作用。“照射电磁波时,使金属网部分的电磁波能量强度达到最大的设计是实现产品的一大关键”。

助力华东地区电源系统的噪音抑制解决方案

新闻事件:村田出席第十届电路保护与电磁兼容技术研讨会

事件影响:村田分享电源系统的噪声抑制解决方能

电磁兼容专业技术与解决方案供应商村田于2011年11月9日出席了由CNT Networks、中国电子展组委会和China Outlook Consulting联合举办的第十届电路保护与电磁兼容技术研讨会。

电路保护与电磁兼容技术研讨会是中国电子行业中专注于电路保护、防雷技术、ESD静电防护、电磁兼容等可靠性设计的品牌专业论坛,是极具针对性的,面向应用的技术研讨会。每年在在上海、深圳和西部城市(成都、西安)巡回举办,吸引众多设计开发和专业采购人士的关注。

在第十届电路保护与电磁兼容技术研讨会上,日本村田制作所针对高速IC的大量使用,对电源系统的要求越来越高这一现象,结合自身完善的噪声解决方案,从AC到DC 的,从高压到低压,从高频到低频。针对电源系统的每一个部分,提供一整套的噪声解决方案,最大限度的帮助设计工程师设计出完美的电源方案。 

村田新型晶振系列介绍

了解村田muRata公司的人都是知道它是陶瓷晶振行业中的老大,该公司生产的陶瓷谐振器,CSTCC贴片系列和CSTLS直插式系列的晶振已经遍布全球,虽然已经名声鹊起,但是该公司还在不断创新,近期村田公司研究出一种晶振新技术,对未来陶瓷晶振的发展有很好的帮助。

村田公司PHPD技术对于功率放大器和其它模块制造商来说是一种理想的技术,因为这些产品都需要降低元件高度,而元件尺寸缩小,也将有助于无线产品的小型化。该公司想利用该产品测试一下市场反应,并希望这种新型微芯片陶瓷滤波器成为成本最低的滤波器,用于WLAN、UWB和RFID等应用。

微芯片陶瓷滤波器将是利用PHPD技术实现的首批元件。村田电子推出的基于PHPD技术的第一款新产品是一种5GHz微芯片陶瓷滤波器,它利用这种极小型化和低功率损耗的元件技术而成为世界上厚度最薄的元件。这种新款微芯片滤波器的尺寸为1.2×0.8×0.4mm,插入损耗只有1.3dB。

“村田电子在推出这种新型技术方面走在前列,它可以使产品高度下降,同时容纳许多功能,模块产业主要关心的就是元件高度。”该公司的微波元件产品经理Scott Klettke表示。“这种微芯片滤波器采用了PHPD技术,填补了面向高集成度模块的低高度滤波器领域中的一项空白。”该产品的价格取决于电极数量和所要求的性能。村田电子的微型微芯片滤波器采用PHPD技术把产品高度缩小至0.4mm"

利用现有的陶瓷材料开发新型高介电工艺技术,使村田电子在滤波器产品市场的竞争中处于有利地位。PHPD技术允许在高Q(品质)因子陶瓷上实现薄膜印刷,可以用于制造和在低高度设计中组合多个元件。虽然声表面波(SAW)、介电陶瓷和LC(电感器/电容器)等滤波技术是目前使用最普遍的技术。但Scott Klettke表示,介电滤波的应用现在处于下降趋势,因为它的尺寸较大,而且缩小尺寸的空间不大。他说:“新式PHPD技术改变了这种状况。”

因为采用了Q值非常高的材料,村田晶振能够显著缩小滤波器的尺寸,同时维持或者改善以前需要较大的封装尺寸才能实现的性能特点。虽然这种工艺已用于缩小电容器尺寸,但这是村田电子首次利用高Q值介电陶瓷和丝印镀银图案(fineprint silver pattern)来生产滤波器。

Klettke表示,厂商们一般采用低介电材料制造滤波器,因为这种材料更容易加工。但是,村田电子和所有其它滤波器件制造商都面临同样一个挑战,那就是许多为各种应用开发模块的客户正在寻求更薄的元件,以使自己的模块高度保持在较低水平。他介绍说,村田电子现有的滤波器产品高度极限约为1.8mm。以前客户在其PC电路板上安装元件,1mm或2mm的元件高度是可以接受的,但是现在客户要求整个模块的高度必须低于0.8mm或0.6mm,所以元件必须更薄。

Klettke还指出,在许多情况下,下游客户希望元件的最大高度不超过0.6mm。他说,虽然声表面滤波器和LC滤波器等其它滤波技术可以达到这样的水平,但元件之间没有空隙,而且无法在模块上面安装任何金属罩。如果高度略有变化,金属罩就会碰到滤波器的顶部,这要求元件高度必须不超过0.4mm,这样可以提供0.2mm的余地以备高度变化。

因为新技术在高频下表现良好,新型PHPD微芯片滤波器可能在5GHz市场有一席之地,其它技术在尺寸和频率方面存在局限。Klettke举例说,SAW滤波频率最高只能在2.45GHz左右,而多层LC滤波器虽然可以达到5GHz,但插入损耗却高达1.8dB,基于PHPD的微芯片滤波器只有1.3dB。

此外,新型带通陶瓷滤波器高度很低,价格也不高,批量为50~100万个时单价大约为0.10~0.12美元,而相应的多层村田陶瓷谐振器的价格约为0.15~0.25美元,而且尺寸较大(高度为1mm)。目前该公司已经开始供应工程样品。预计今年第四季度实现批量生产。此外,该公司还预期在今年稍晚的时候推出一种基于PHPD技术的新型双工器,并于明年初推出一种不平衡变压器产品。

这种技术被村田公司称为革命性创新的技术最适合于低高度元件。PHPD技术通过高Q值陶瓷薄膜印刷而实现,适用于滤波器、双工器、不平衡变压器、耦合器、阻抗转换器、相位转换器、功率组合器和分配器等各种元件。

村田GRM系列MLCC扩充100μF以上范围的产品阵容

一直以来,100uF以上的电容工程师大多只能选择铝电解电容与钽电容,但是他们在性能上的表现要不不达人意,要不就使用价格成本太高,而现在,我们都了一个选择,那就是村田的GRM系列新品。

村田高容电容

株式会社村田制作所的多层陶瓷电容器(GRM系列)的1206(3.2×1.6mm)尺寸、1210尺寸(3.2×2.5mm),扩大了超过100μF范围的产品阵容,其中追加了150μF、200μF、300μF产品。

随着电子设备的功能不断强化,笔记本电脑、服务器、通信基础设施等各种应用的电源电路设计,对能减少贴装面积、高频的元器件要求也越来越高。村田公司开发大容量多层陶瓷电容器并扩充产品阵容,作为上述解决方案之一。

服务器用途已经有使用案例,近几年需求也在不断增长。

特征本产品在100μF以上范围内,与一般使用的聚合物电容器相比,实现了更低ESR及小型化。由于ESR小,有时也可使用静电容量比聚合物电容器小的MLCC替代。

村田可调电阻基础知识大全
微调电位器是可以自由调节电阻值的半固定电位器。一般用在经过一次设定后就不再需要变动的用途上。所以被安置在机器的内部,使其不会被轻易触碰到。一方面,旋转角度传感器也可叫做可调电位器,指的是通过安装在电器产品外面的旋钮来实现电阻值调整的器件。

下表中显示微调电位器的分类。
分为注重恶劣环境防护的密封型和注重成本的开放型。另外根据调整分辨率还可分为高分辨率的多旋转型和注重成本的1旋转型。

结构/调整旋转数/
密封型开放型
1旋转密封型/1旋转开放型/1旋转
多旋转
( ) 数字为旋转数
密封型/多旋转 

SubTitleIcon6    微调电位器的原理

微调电位器就是在固定电位器的基础上附加了阻值调整机构的器件。这个调整机构的原理就是在阻抗元件上增加可动触点,通过改变阻抗元件长度 (L) 来改变阻值。利用这个方法,在阻抗元件截面面积 (S) 相同的情况下,可以实现通过改变阻抗元件的长度来等比例 (直线) 地改变阻值,并且实现低成本的生产。
R = ρ × L/S
R:阻值 [Ω]
ρ:电阻率 (係数) [Ω/m]
L:阻抗元件的长度 [m]
S:阻抗元件的面积 [m2]
微调电位器的原理
  • 接触点的位置决定阻抗元件的长度 (L) 。随着接触点的位置越来越接近3号引脚, 1号 - 2号间的阻值 (R12) 会变得更大。
  • 为了便于理解,图中的阻抗元件画成了长方体。但是,现实中的微调电位器的阻抗元件多为圆形 (马蹄形) 。所以,可动触点的轨迹也呈圆形,阻值的大小就由可动触点的角度来决定。


SubTitleIcon6    形微调电位器的阻抗的变化

微调电位器的可动触点的位置 (角度) 与阻值间的关系表示为下图。

产品类型: 阻抗元件形状为圆形 (马蹄形) ,1旋转型、无止动结构

产品分解图 1旋转型,
无止动结构类型
产品分解图 1旋转型,无止动结构类型

阻值与可动触点位置 (角度) 的关系
阻值与可动触点位置 (角度) 的关系


SubTitleIcon6    微调电位器的特长

使用微调电位器的情况下,周边的电路设计值可以较为粗略。
所以可以缩短设计过程所需的时间。

如果使用固定电阻器,您需要时间来决定电阻值。如果使用微调电阻器,你可以轻松并快速的设计电路。
村田可调电阻/微调电位器的应用案例
- 应用例1: 液晶显示器的闪烁调整 -

用于调整液晶显示器的基准电压 (VCOM) 。
→显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的。

显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。
显示器的电压不正常时,画面会发生闪烁。
用于调整的电路
通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的
通过使用微调电位器来调整驱动电压,达到减少闪烁的目的。


- 应用例2: Blu-ray™,DVD,CD光盘读取所必需的光学拾波器的增幅倍率的调整 -

对于作为记录媒体被使用的Blu-ray™,DVD,CD光盘等产品,在读写光盘数据时需要使用叫做光学拾波器的组件。在光学拾波器上装有用来检测来自于光盘的反射光的感光元件。这个感光元件的感光度需要使用微调电位器来调整。

电路例,播放系统组件 (例,DVD播放,CD播放)
电路例,播放系统组件 (例,DVD播放,CD播放)


- 应用例3: 各种传感器的灵敏度调整 -

我们的周围活跃着各种传感器。

  • 检测到人的存在时自动打开开关的照明装置
  • 预防火灾的烟感检测器
  • 检测车与墙壁间距离的泊车辅助系统中的距离传感器
  • 工厂的产品检测传感器
使用这些传感器时,为了达到适当的灵敏度,需要使用微调电位器来调节。
使用这些传感器时,为了达到适当的灵敏度,需要使用微调电位器来调节。