コンデンサガイド
薄くなるのに静電容量が増えるのはなぜ?
「なぜコンデンサの静電容量は誘電体が薄いほど増えるのか」という疑問についてお答えします。またその理由をコンデンサの静電容量を求める式「C=ε×S/d」をガウスの定理や電界のしくみから詳しく解説。電荷量と電極間距離の関係を数式と図を用いて分かりやすく説明します。
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「なぜコンデンサの静電容量は誘電体が薄いほど増えるのか」という疑問についてお答えします。またその理由をコンデンサの静電容量を求める式「C=ε×S/d」をガウスの定理や電界のしくみから詳しく解説。電荷量と電極間距離の関係を数式と図を用いて分かりやすく説明します。
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コンデンサのインピーダンスの大きさ|Z|と等価直列抵抗(ESR)の周波数特性は、電源ラインのノイズ除去能力や電圧変動抑制能力などの判断に欠かせません。ここではコンデンサの周波数特性の基礎知識、種類による周波数特性の違いについて解説。さらに周波数特性データの入手方法についても紹介します。
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さまざまなコンデンサの電圧特性をDC電圧を印加した時の変化(DCバイアス特性)とAC電圧を印加した時の静電容量の変化(AC電圧特性)を理想値と測定結果から考察。コンデンサ選びのヒントを紹介します。
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積層セラミックコンデンサ(MLCC)に「ひずみクラック」(ひび割れ)が発生するメカニズムや、ひずみクラックを防ぐ方法を詳しく解説します。基板の反りがチップに与える影響やひずみクラックの防止策など、信頼性向上に欠かせないノウハウを紹介します。
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信頼性技術とは何なのでしょうか。品質保証のためには、この要因をしっかりと見極め、正しい検証方法を選ぶことが重要です。
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