探究日本元器件中的某些小細(xì)節(jié)
發(fā)布時間:2008/9/12 0:00:00 訪問次數(shù):423
摘要:如果是次之,可以考慮日本和臺灣的品牌。當(dāng)然日本的比臺灣的又稍強(qiáng),看你的定位了,我認(rèn)為一些較簡單的元件臺灣的和日本的差距越來越小。如果要求更低,那么國產(chǎn)的器件也可以應(yīng)付。當(dāng)然,可靠性與元件的復(fù)雜程度的關(guān)系也很大,最尖端技術(shù)的元器件,一般都是歐美的才可靠;更簡單的元器件,歐美退出市場,日本的技術(shù)也很可靠了;更簡單的元器件,臺灣的技術(shù)也已經(jīng)很可靠,并且在不斷地?fù)屓毡镜娘埻;更簡單的元件,國產(chǎn)的元器件也很可靠了。
日本元器件在某些人眼中似乎是質(zhì)量的代名詞了,但是,其起點(diǎn)是和國產(chǎn)元件相比而言的。跟歐美的一些器件比起來,日本的器件又顯得不是那么可靠實在。在我的經(jīng)驗中,日本器件和日本人的狡猾有點(diǎn)類似,你一不小心,便會上當(dāng)。以下舉數(shù)例,讓大家見識一下日本元器件中的某些貓膩。
大家知道,大功率igbt日本牌子的質(zhì)量還不可靠,一般是德國的比較可靠。有一個日本牌子(大牌子)來推銷他們的igbt時,他們的產(chǎn)品規(guī)格書上,標(biāo)了一個參數(shù),他們的igbt的滿功率負(fù)荷時外表的溫升很低,比德國的低多了。我們覺得很奇怪,按理來說,日本的技術(shù)水平較差呀,怎么其溫升反而更低呢?我們問了這個日本牌子的原廠,原廠的技術(shù)人員告訴我們,原來他們測溫升的測試點(diǎn)和德國的不同,而德國是取外表最高溫度處來測試,而這家日本公司取的測試點(diǎn)不是最高溫度處。也就是說,如果他們也取一樣的測試點(diǎn),他們的溫升可能高多了。如果是一般的人,不去深究原因,只看其規(guī)格書上的東西,那么就會造成誤導(dǎo),以為他們的技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn)了。
有個日本名牌的大電解電容的產(chǎn)品目錄,其標(biāo)稱的紋波電流非常大,看起來比美國牌子的還好。我們知道,大電解電容最關(guān)鍵的參數(shù)之一就是紋波電流,紋波電流越大越好。這樣看來,似乎日本的大電解電容技術(shù)比美國的還好。但是,只要你仔細(xì)去看電容詳細(xì)的規(guī)格書,你就能發(fā)現(xiàn)其中的貓膩。人家美國的紋波電流是在最高額定工作溫度下的紋波電流,而日本標(biāo)的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于最高額定工作溫度的紋波電流;也就是說,如果日本也是在最高額定工作溫度來算,那么其紋波電流可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于美國的品牌。我發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象相對普遍,如果你們公司也用到了大電解電容(電壓幾百伏,容量上千微法以上),如果你們用的是日本牌子,那么要下心了,看他們的紋波電流是不是最高額定工作溫度下的紋波電流。
還有個光耦,也是一個日本名牌,標(biāo)了非常好的一個關(guān)鍵參數(shù),我們便去問口碑更好的一個美國品牌,說,為什么日本的牌子的技術(shù)比你們的還好?美國那個廠家查了參數(shù),告訴我們,是測試條件不一樣,果然,日本廠的那個參數(shù)是在更輕的條件下測試的,如果在一樣的條件下測試,日本的還是不如美國的。
總之,我的經(jīng)驗告訴我,用日本的器件一定要非常小心,不要被他們的表面的一些技術(shù)指標(biāo)迷惑(不要以為什么指標(biāo)你都能測,很多指標(biāo)只要廠家那種條件才測得了),一定要睜大眼睛,看他們的測試條件是不是和歐美的一樣,否則很容易上當(dāng)。
選擇元器件,關(guān)鍵看自己產(chǎn)品的定位。如果要求技術(shù)和可靠性很高,還是歐美的可靠。如果是次之,可以考慮日本和臺灣的品牌。當(dāng)然日本的比臺灣的又稍強(qiáng),看你的定位了,我認(rèn)為一些較簡單的元件臺灣的和日本的差距越來越小。如果要求更低,那么國產(chǎn)的器件也可以應(yīng)付。當(dāng)然,可靠性與元件的復(fù)雜程度的關(guān)系也很大,最尖端技術(shù)的元器件,一般都是歐美的才可靠;更簡單的元器件,歐美退出市場,日本的技術(shù)也很可靠了;更簡單的元器件,臺灣的技術(shù)也已經(jīng)很可靠,并且在不斷地?fù)屓毡镜娘埻耄桓唵蔚脑,國產(chǎn)的元器件也很可靠了。
摘要:如果是次之,可以考慮日本和臺灣的品牌。當(dāng)然日本的比臺灣的又稍強(qiáng),看你的定位了,我認(rèn)為一些較簡單的元件臺灣的和日本的差距越來越小。如果要求更低,那么國產(chǎn)的器件也可以應(yīng)付。當(dāng)然,可靠性與元件的復(fù)雜程度的關(guān)系也很大,最尖端技術(shù)的元器件,一般都是歐美的才可靠;更簡單的元器件,歐美退出市場,日本的技術(shù)也很可靠了;更簡單的元器件,臺灣的技術(shù)也已經(jīng)很可靠,并且在不斷地?fù)屓毡镜娘埻耄桓唵蔚脑,國產(chǎn)的元器件也很可靠了。
日本元器件在某些人眼中似乎是質(zhì)量的代名詞了,但是,其起點(diǎn)是和國產(chǎn)元件相比而言的。跟歐美的一些器件比起來,日本的器件又顯得不是那么可靠實在。在我的經(jīng)驗中,日本器件和日本人的狡猾有點(diǎn)類似,你一不小心,便會上當(dāng)。以下舉數(shù)例,讓大家見識一下日本元器件中的某些貓膩。
大家知道,大功率igbt日本牌子的質(zhì)量還不可靠,一般是德國的比較可靠。有一個日本牌子(大牌子)來推銷他們的igbt時,他們的產(chǎn)品規(guī)格書上,標(biāo)了一個參數(shù),他們的igbt的滿功率負(fù)荷時外表的溫升很低,比德國的低多了。我們覺得很奇怪,按理來說,日本的技術(shù)水平較差呀,怎么其溫升反而更低呢?我們問了這個日本牌子的原廠,原廠的技術(shù)人員告訴我們,原來他們測溫升的測試點(diǎn)和德國的不同,而德國是取外表最高溫度處來測試,而這家日本公司取的測試點(diǎn)不是最高溫度處。也就是說,如果他們也取一樣的測試點(diǎn),他們的溫升可能高多了。如果是一般的人,不去深究原因,只看其規(guī)格書上的東西,那么就會造成誤導(dǎo),以為他們的技術(shù)已經(jīng)很先進(jìn)了。
有個日本名牌的大電解電容的產(chǎn)品目錄,其標(biāo)稱的紋波電流非常大,看起來比美國牌子的還好。我們知道,大電解電容最關(guān)鍵的參數(shù)之一就是紋波電流,紋波電流越大越好。這樣看來,似乎日本的大電解電容技術(shù)比美國的還好。但是,只要你仔細(xì)去看電容詳細(xì)的規(guī)格書,你就能發(fā)現(xiàn)其中的貓膩。人家美國的紋波電流是在最高額定工作溫度下的紋波電流,而日本標(biāo)的是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于最高額定工作溫度的紋波電流;也就是說,如果日本也是在最高額定工作溫度來算,那么其紋波電流可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)差于美國的品牌。我發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象相對普遍,如果你們公司也用到了大電解電容(電壓幾百伏,容量上千微法以上),如果你們用的是日本牌子,那么要下心了,看他們的紋波電流是不是最高額定工作溫度下的紋波電流。
還有個光耦,也是一個日本名牌,標(biāo)了非常好的一個關(guān)鍵參數(shù),我們便去問口碑更好的一個美國品牌,說,為什么日本的牌子的技術(shù)比你們的還好?美國那個廠家查了參數(shù),告訴我們,是測試條件不一樣,果然,日本廠的那個參數(shù)是在更輕的條件下測試的,如果在一樣的條件下測試,日本的還是不如美國的。
總之,我的經(jīng)驗告訴我,用日本的器件一定要非常小心,不要被他們的表面的一些技術(shù)指標(biāo)迷惑(不要以為什么指標(biāo)你都能測,很多指標(biāo)只要廠家那種條件才測得了),一定要睜大眼睛,看他們的測試條件是不是和歐美的一樣,否則很容易上當(dāng)。
選擇元器件,關(guān)鍵看自己產(chǎn)品的定位。如果要求技術(shù)和可靠性很高,還是歐美的可靠。如果是次之,可以考慮日本和臺灣的品牌。當(dāng)然日本的比臺灣的又稍強(qiáng),看你的定位了,我認(rèn)為一些較簡單的元件臺灣的和日本的差距越來越小。如果要求更低,那么國產(chǎn)的器件也可以應(yīng)付。當(dāng)然,可靠性與元件的復(fù)雜程度的關(guān)系也很大,最尖端技術(shù)的元器件,一般都是歐美的才可靠;更簡單的元器件,歐美退出市場,日本的技術(shù)也很可靠了;更簡單的元器件,臺灣的技術(shù)也已經(jīng)很可靠,并且在不斷地?fù)屓毡镜娘埻耄桓唵蔚脑,國產(chǎn)的元器件也很可靠了。
熱門點(diǎn)擊
- 貼片電容的精度表示方法
- 利用ISE中的Tcl功能控制版本
- 非線性電阻元件的伏安特性
- RC低通濾波器的響應(yīng)特性
- Tcl工具語言和ISE開發(fā)工具中草的Tcl功
- 同步復(fù)位及異步復(fù)位設(shè)計
- π形阻抗匹配電路
- 粉紅噪聲發(fā)生用一3dB/oct濾波器
- 測定阻抗匹配的重要性…l段π形濾波器
- PCB飛針測試幾個有效的方法
推薦技術(shù)資料
- 羅盤誤差及補(bǔ)償
- 造成羅盤誤差的主要因素有傳感器誤差、其他磁材料干擾等。... [詳細(xì)]
- 100V高頻半橋N-溝道功率MOSFET驅(qū)動
- 集成高端和低端 FET 和驅(qū)動
- 柵極驅(qū)動單片半橋芯片MP869
- 數(shù)字恒定導(dǎo)通時間控制模式(COT)應(yīng)用探究
- 高效率 (CSP/QFN/BG
- IC 工藝、封裝技術(shù)、單片設(shè)
- 多媒體協(xié)處理器SM501在嵌入式系統(tǒng)中的應(yīng)用
- 基于IEEE802.11b的EPA溫度變送器
- QUICCEngine新引擎推動IP網(wǎng)絡(luò)革新
- SoC面世八年后的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
- MPC8xx系列處理器的嵌入式系統(tǒng)電源設(shè)計
- dsPIC及其在交流變頻調(diào)速中的應(yīng)用研究