မိုက်ခရိုအင်ဂျင်များသည် အနာဂတ်ကို မောင်းနှင်ပေးသည်- YMIN ကြွေထည် ကာပတ်စီတာများ၏ ကြိမ်နှုန်းမြင့်မားသော ဆန်းသစ်တီထွင်မှု

 

အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများသည် မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းနှင့် သေးငယ်သောအသွင်ကူးပြောင်းမှုဆီသို့ ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှ အလွှာများစွာသော ကြွေပြားချပ်စ်အဖုံးများ (MLCCs) များသည် circuit ဒီဇိုင်း၏ "မမြင်နိုင်သောနှလုံးသား" ဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏ အမှီအခိုကင်းသော ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော ကြွေထည်ပစ္စည်းကိရိယာနည်းပညာဖြင့်၊ Shanghai YMIN အီလက်ထရွန်းနစ်သည် ပြည်တွင်း ပင်မပါဝါကို ကြိမ်နှုန်းမြင့် စစ်ထုတ်ခြင်း၊ အလွန်နိမ့် ESR နှင့် စစ်ဘက်အဆင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ဖြင့် စွမ်းအင်အသစ်များ၊ AI ဆာဗာများနှင့် မော်တော်ကားအီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့်နယ်ပယ်များထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးပါသည်။

ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော အခြေအနေများအတွက် "စစ်ထုတ်သူ Guardian"

ခေတ်မီအီလက်ထရွန်နစ်ကိရိယာများသည် အချက်ပြသန့်စင်မှုအတွက် အလွန်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များရှိသည်။ YMIN MLCC သည် ဝိသေသပစ္စည်းများနှင့် အလွှာပေါင်းများစွာ စည်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များမှတစ်ဆင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် တည်ငြိမ်သောစစ်ထုတ်ခြင်းကို ရရှိသည်-

အဆင့်မြှင့်ထားသော အနှောင့်အယှက်ဆန့်ကျင်နိုင်မှု- 5G အခြေစိုက်စခန်းများနှင့် AI ဆာဗာမားသားဘုတ်များတွင်၊ ၎င်းသည် GHz အဆင့်ရှိ circuit ဆူညံသံများကို လျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီး အချက်ပြပုံပျက်ခြင်းကို လျှော့ချကာ မြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာပေးပို့ခြင်း၏ ခိုင်မာမှုကို သေချာစေသည်။

ယာယီတုံ့ပြန်မှုအားသာချက်- ဝန်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသောအခါ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားသွင်းခြင်းတို့သည် အချိန်တိုအတွင်း ပြီးမြောက်ပြီး ဗို့အားအတက်အကျများကို ထိရောက်စွာ တားဆီးကာ လက်ရှိရေတက်လာခြင်းကြောင့် အရေးကြီးသော ချစ်ပ်များကို ပိတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

သေးငယ်သောအရွယ်အစား၊ သိပ်သည်းဆမြင့်သော အာကာသတော်လှန်ရေး

စမတ်ကိရိယာများ၏ "မြေတစ်လက်မတိုင်းသည် အဖိုးတန်သည်" PCB အပြင်အဆင်ကို ရင်ဆိုင်ကာ YMIN သည် မိုက်ခရိုအဆင့် တိကျသောပါးလွှာသော ဖလင်နည်းပညာဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်ကို ဖြတ်ကျော်သွားသည်-

အရွယ်အစားသေးငယ်သော ပက်ကေ့ဂျ်သည် ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကို သယ်ဆောင်ပေးကာ သမားရိုးကျ capacitors များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နေရာ 60% သက်သာစေပြီး SSD နှင့် အမြန်အားသွင်းသည့် module များကို "ပါးလွှာသောဒီဇိုင်း" ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။

ဗို့အားမြင့်စီးရီးများသည် photovoltaic အင်ဗာတာ DC-Link busbar နှင့် မော်တော်ကားလျှပ်စစ်ဒရိုက်စနစ်တို့ကဲ့သို့ ဗို့အားမြင့်သည့်အခြေအနေများတွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားပြီး capacitor တစ်ခုတည်းသည် အပြိုင်ဖြေရှင်းချက်များစွာကို အစားထိုးနိုင်သည်။

ပြင်းထန်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် "တာရှည်ခံကျောက်"

သဲကန္တာရ photovoltaic ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ စွမ်းအင်သုံးယာဉ်အင်ဂျင်ခန်းအသစ်များအထိ YMIN MLCC သည် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသုံးဆ အတည်ပြုခြင်းကို ကျော်လွန်သွားသည်-

-55 ℃ ~ 125 ℃ ကျယ်ပြန့်သောအပူချိန်အကွာအဝေးတည်ငြိမ်သောလည်ပတ်မှု၊ မြင့်မားသောအပူချိန်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းကိုလျစ်လျူရှုနိုင်သည်၊ ပြင်ပအပူချိန်ကွာခြားမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပါ။

မော်တော်ယာဥ်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၊ ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ရှုပ်ထွေးသောပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသော ရေဒါနှင့် အီလက်ထရွန်နစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များကို ရေရှည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် သေချာစေပါ။

ခဲကင်းစင်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော ပစ္စည်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွင်း ညစ်ညမ်းယိုစိမ့်မှုအန္တရာယ်မရှိပါ။

ပြည်တွင်းအစားထိုးမှု၏ အမာခံအောင်မြင်မှု

YMIN သည် ဂျပန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ လက်ဝါးကြီးအုပ်မှုကို ရင်ဆိုင်နေရပြီး "high Q value + high voltage resistance" ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် အခြေအနေကို ချိုးဖျက်လိုက်သည်-

မြင့်မားသော Q တန်ဖိုးစီးရီးများသည် RF ဆားကစ်များ ဆုံးရှုံးမှုကို လျှော့ချပေးပြီး 5G အခြေစိုက်စခန်း RF မော်ဂျူးများအတွက် ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လာသည်။

ဗို့အားမြင့်စီးရီးသည် ဗို့အားခုခံမှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုကို ဖြတ်ကျော်သွားပါသည်။ 2024 ခုနှစ်တွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှုပြီးနောက်၊ ၎င်းအား စွမ်းအင်သိုလှောင်မှု converters များ၏ SiC ပါဝါ module များတွင် အသုံးပြုခဲ့ပြီး ထိရောက်မှု 96% အထိ တိုးလာခဲ့သည်။

နိဂုံး

nano-level material ratios မှ kilovolt-level voltage resistance breakthroughs များအထိ၊ YMIN ceramic capacitors များသည် "great power" ကို "micro body" ဖြင့်သယ်ဆောင်ပြီး high-end circuits များ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု စံနှုန်းများကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပါသည်။ ပြည်တွင်း အစိတ်အပိုင်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းများ၏ လွတ်လပ်မှုခရီးလမ်းတွင် YMIN သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စမတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကို ပံ့ပိုးပေးသည့် 100 ဘီလီယံအဆင့် အီလက်ထရွန်နစ်စက်မှုလုပ်ငန်းမှ အဆင့်မြှင့်တင်မှုလှိုင်းကို လွှမ်းမိုးရန်အတွက် YMIN သည် Ceramic Capacitors ကို အသုံးပြုနေသည်။


တင်ချိန်- ဇွန်လ ၁၂-၂၀၂၅