客户行业案例分享
低阻在车灯工作时阻值不稳定案例
22
2026-04
低阻在车灯工作时阻值不稳定案例
客户品质部门反馈,我司提供的部分1206封装低阻电阻(阻值范围50mΩ至200mΩ)经客户内部检测后,判定精度不符合规格要求,要求我方人员到场进行联合复测。 同时,客户正在开发一款功率约100W的车灯产品。终端反馈该产品存在功率波动现象(功率偏高或偏低)。客户尚未确认具体失效元件,但怀疑问题可能与IC或上述低阻电阻有关。 本次现场工作的目的包括:复测低阻电阻精度、分析车灯功率波动的可能原因、提出技术建议。
了解更多
电压尖峰导致 1206 5% 47Ω 电阻冒烟故障分析
15
2026-04
电压尖峰导致 1206 5% 47Ω 电阻冒烟故障分析
客户在测试电路板时发现,接入电机后,1206 5% 47Ω电阻出现冒烟现象,随后电机停止运转。断开电源后,几分钟重新接通电源时,电机恢复正常运转。异常电阻表面丝印出现轻微焦化变黄现象,但在手触摸时电阻未发热。
了解更多
预充电路软启动电阻解决方案
13
2026-04
预充电路软启动电阻解决方案
预充电路软启动电阻解决方案
了解更多
手机锂电池电流不稳定问题排查及解决方案案例分享
10
2026-04
手机锂电池电流不稳定问题排查及解决方案案例分享
​在电子设备生产过程中,微小的元器件参数偏差的叠加,往往会引发产品功能性故障,尤其在对精度要求极高的手机锂电池领域,更是如此。近期,我们接到客户反馈,其生产的手机锂电池在成品测试阶段出现电流不稳定现象,直接影响产品合格性与用户体验。经过现场精准排查与专业分析,我们成功定位问题根源并给出针对性解决方案,现将整个案例复盘分享,为行业内同类问题的排查提供参考。
了解更多
精准选型降本增效:工业驱动电源烧录电路电阻选型实战案例
07
2026-04
精准选型降本增效:工业驱动电源烧录电路电阻选型实战案例
了解更多
关于电视机卡板中风扇电路的电容啸叫问题的沟通说明及解决方案
02
2026-04
关于电视机卡板中风扇电路的电容啸叫问题的沟通说明及解决方案
针对0805 106K X5R 25V电容在电视机卡板风扇电路中出现的啸叫问题,结合应用场景、产品特性及行业技术现状,本文将详细解析啸叫现象的发生机理、潜在影响,并提出针对性优化解决方案,为产品稳定应用提供技术参考与支持。 该型号电容应用于电视机卡板风扇电路时,出现随电压提升啸叫现象愈发明显的问题。结合电容产品特性与实际应用场景,先对啸叫问题的发生机理进行深入解析,明确现象本质,为后续解决方案的提出提供理论依据。 相关应用反馈的核心问题为:该型号电容应用于电视机卡板风扇电路时,随着电压的提升,啸叫现象愈发明显。结合该应用场景及电容产品特性,先对啸叫问题的发生机理进行详细解析,明确现象本质。
了解更多
0805 102K 50V电容选型方案总结
01
2026-04
0805 102K 50V电容选型方案总结
近期,针对客户提出的0805封装、102K容量、50V耐压规格的电容需求,我方结合客户产品的实际使用场景,开展了全面的选型分析与方案优化工作,最终确定最优选型方案并获得客户认可,现将具体过程与考量细节总结如下。 在接到客户需求初期,我方首先聚焦客户产品的使用环境核心痛点——客户明确告知产品使用温度较高,且需进行注胶处理。结合电子元器件应用经验及相关技术特性,注胶工艺会使电容处于封闭环境中,热量难以快速散发,再加上高温工况的叠加,极易在电容内部及引脚处产生较大热应力。这种热应力会导致电容出现微裂纹、分层甚至电极脱落等失效问题,严重影响产品的稳定性与使用寿命,因此,选型的核心重点的是兼顾耐高温性能与抗热应力能力,同时满足客户既定的规格参数要求。
了解更多
便携式电源客户美隆抗浪涌电阻应用案例
20
2026-03
便携式电源客户美隆抗浪涌电阻应用案例
客户主营便携式电源产品,在过往的产品方案中,使用的普通贴片电阻出现了击穿问题,经排查确认是 MCU 上电异常导致的电阻损坏;同时客户反馈,今年也出现过普通电阻的脉冲击穿客诉,普通电阻因自身结构限制,无法承受上电过程中的瞬时脉冲冲击,也无法适配电压波动较大的应用环境,存在产品安全隐患。 为了解决这些问题,提升产品的运行安全性,客户决定更换为抗浪涌物料,同时也希望针对过往的脉冲击穿问题,找到可行的优化方案。
了解更多
笔记本摄像头模组客户抗浪涌电阻案例
19
2026-03
笔记本摄像头模组客户抗浪涌电阻案例
客户主营 3.3V 笔记本摄像头信号模组产品,在终端客户成品抽检环节,30 台抽检设备中出现 1 台黑屏故障。客户退回的不良 PCBA 中,排查发现 2 颗型号为 RR0402 3.3Ω 5% 1/16W 的普通贴片电阻出现损坏。 经现场沟通了解,该电阻在客户电路中承担 DM 信号接口前的浪涌保护作用,但普通贴片电阻因修阻线结构限制,本身不具备抗浪涌能力,无法承受接口场景下的瞬时过压冲击,最终导致电阻被超出规格的电压击穿,引发终端设备黑屏故障。
了解更多
上一页1下一页