Előnyös az új energia járművek, a fotovoltaikus, a szélenergia, a UPS, az ipari motorok és az új energiaipar gyors növekedése, az új energiaiparral kapcsolatos passzív alkatrészek a növekedési és fejlődési periódusban, az új energia passzív alkatrészek piacának várhatóan a 2021-es 7,4 milliárd dollárról 2027-ben 11,7 milliárd dollárra növekszik, az éves, 7,9%-os növekedési ráta.
1.%2 A passzív alkatrészek fontos szerepet játszanak az elektromosodásban
Az elektronikus alkatrészek az elektronikus áramkörök fő alkotóelemei, és a huszadik század leggyorsabban fejlődő és legszélesebb körben alkalmazott technológiai termékei. Az elektronikus alkatrészeket általában két kategóriába sorolják: aktív alkatrészek és passzív alkatrészek. Az aktív alkatrészek, más néven aktív alkatrészek, elsősorban a saját elektromos energiafogyasztásuk, a külső tápegység szükségességének megfelelő működése, általában a jelerősítéshez, az átalakításhoz és így tovább. A passzív alkatrészek, más néven passzív alkatrészek, a fő jellemző az, hogy nincs szükségük külső tápegységre, amelyet általában a jelátvitelhez használnak.
Az aktív alkatrészek közé tartoznak az integrált áramkörök, a diszkrét eszközök és így tovább. A motorizálás szempontjából az aktív alkatrészek az elektromos vezérlés, az áram amplifikációjának stb. Funkcióival rendelkeznek. A közös alkatrészek, például a tranzisztorok, a MOSFET -ek, az IGBT -k, az erősítők és a logikai kapuk.
A passzív alkatrészek két kategóriát tartalmaznak, az RCL alkatrészeket és az RF komponenseket. Az RCL alkatrészek magukban foglalják a kondenzátorokat, az induktorokat és az ellenállókat, amelyek alapvető alapvető elektronikus alkatrészek az elektronikus áramkörökhöz, ami a passzív alkatrészek teljes kimeneti értékének kb. 90% -át teszi ki. Közülük a kondenzátorok a szűrés és az áramkörök elválasztásának szerepét játszják, az induktorokat az áramkörökben az áram stabilizálására használják, és az ellenállásokat széles körben használják az áramkorlátozó alkatrészek.

A globális kettős szén-dioxid-szigorú politikai erővel, a fotovoltaikus, a szélenergia, az új energia járművek, a vasút, az ipari motorok, a UPS és az elektromos elektromos energiaterületek mélyreható új energiaterületeivel a tápellátás-termékek a kapcsolódó iparágakban új növekedést igényelnek a passzív alkatrészek piacán. A fotovoltaikus, a szélenergia területén az inverter az erőmű alapkomponense, az inverter hatékonysága és élettartama szorosan kapcsolódik a passzív alkatrészekhez, a fotovoltaikus energia -konverter kapacitásához, az induktivitáshoz, az ellenállási költségekhez, 4%, 4%, a szélenergia -konverter kapacitása, az induktivitás, az ellenállási költségek, a 6%, a 2%, a 2%, a 2%, a 2%, a 2%, a 2%, a 2%, illetve a 2%, illetve. Az új energia járművek területén az elektromos meghajtó rendszerek és a fedélzeti töltő OBC nagyszámú passzív alkatrészt igényel az AC/DC konverziós, Boost, Inverter és más energiaváltó funkciók eléréséhez, az új energiavevő-erőforrozó kondenzátorok, induktorok, ellenállók, az ellenállók, a költségek 10%-a 10%, 10%, 2%. Az ipari motorok területén az AC/DC és DC/AC konverter hatékonysága kritikus, a kondenzátorok, az induktorok, az ellenállások a költségek 9%-át, 6%-ot, 8%-ot tettek ki. Az új energiaelektrizációs változások a passzív alkatrészek iparában új hatalmas piaci lehetőségeket kínálnak.
1.2 Kondenzátorok: Növekszik a feszültség-rezisztens alkatrészek iránti kereslet, a filmkondenzátorok a legnagyobb nyertesekké válnak
Az új energia területén a filmkondenzátorok hajlamosak az alumínium elektrolit kondenzátorok cseréjére.
A kondenzátor egy energiatároló elem. A kondenzátor két vezetőképes lemezből áll, amelyeket dielektromos szigetelő anyag választ el. A kondenzátor, mint a három passzív alkatrész egyike, a legnagyobb tulajdonság az AC, DC ellenállás révén, a fő funkciót az elektromos energia tárolására használják, a tápegység áramkörében a feszültségcsökkentés, a szűrés, a hangolás, a bypass és a kapcsolás funkciójának lejátszásához, amelyet gyakran más passzív alkatrészekkel, például induktorokkal és ellenállókkal együtt használnak. Az energiatároló funkció az, hogy elektromos energiát az elektromos mező formájában tároljon, a simítás funkciója miatt a feszültségváltozás simavá válik, a kapcsolási funkció blokkolhatja a DC áramot, csak az AC áramot átengedheti, a leválasztási funkció szerepet játszhat a nagyfrekvenciás zajkomponensek megkerülésében.
A kondenzátorok elsősorban kerámia kondenzátorokra, filmkondenzátorokra, alumínium elektrolit kondenzátorokra és tantalum elektrolit kondenzátorokra oszlanak. A kondenzátorokat különféle paraméterek szerint lehet besorolni, például polaritás, dielektromos, alak, funkció stb. A poláris kondenzátorok pozitív és negatív vezetéssel rendelkeznek, és pozitív és negatív feszültséghez kell kapcsolni; A nem poláris kondenzátorok nem rendelkeznek sem pozitív, sem negatív polaritással, és az áramkör bármely irányába csatlakoztathatók. A közeg szerint kerámia kondenzátorokra, filmkondenzátorokra, alumínium elektrolitkondenzátorokra, tantalum elektrolit kondenzátorokra és az egyes kondenzátorok piaci részesedésére 2019 -ben 52%, 8%, 33%és 7%.
A kondenzátor alkalmazási forgatókönyvei bőségesek, és a filmkondenzátorok hajlamosak az új energiaipar alumínium elektrolitkondenzátorainak helyettesítésére. A kerámia kondenzátorok nagy kapacitási tartományban, széles működési hőmérsékleti tartományban, kis dielektromos veszteséggel és nyilvánvaló miniatürizációs előnyökkel rendelkeznek, amelyek különösen alkalmasak a fogyasztói elektronikára, és a kondenzátorok piacának legnagyobb részét foglalják el. Az alumínium elektrolitkondenzátorok nagy kapacitással és alacsony árral rendelkeznek, és elsősorban ipari, otthoni készülékekben és világítási mezőkben használják. A tantalum elektrolitkondenzátorok nagy megbízhatósággal, alacsony szivárgási árammal és alacsony hőmérsékleti befolyásokkal rendelkeznek, és elsősorban a csúcskategóriás katonai területeken használják őket. Filmkondenzátorok teljesítménye a kerámia kondenzátorok és az elektrolitkondenzátorok között, jó frekvenciájú jellemzőkkel, nagy feszültséggel, nagy megbízhatósággal, különös tekintettel az új energia járművekre, a fotovoltaikus, a szélenergia, az ipari vezérlés és más új energiamezők számára. A hagyományos kondenzátorok és a lítium akkumulátorok közötti szuperkondenzátor teljesítménye az új energiafelhasználások területén ígéretes.

A kondenzátor fejlesztési trendje miniatürizálást, megszilárdulást, ultravékony, magas hőmérséklet-ellenállási irányt mutat. A downstream elektronikus termékek fokozatosan a miniatürizálás felé, és az upstream kerámia kondenzátorokat a miniatürizálás felé ösztönzik. A munkakörnyezet hőmérséklete túl magas vagy túl alacsony, a hagyományos folyékony alumínium -elektrolitkondenzátor elektrolit -forráshoz vagy megszilárdulásához vezethet, befolyásolja annak teljesítményét, a szilárd alumínium elektrolitkondenzátorok sokkal nagyobb vezetőképességűek, mint a hagyományos elektrolit, hogy túllépje a hagyományos alumínium -elektrolitikus kondenzátorok hőmérsékletét és a frekvenciatisztítást a szegények irányításához, a fejlődés irányításához, az irányítás pedig a fejlődéshez. kondenzátorok. A katonai elektronikus berendezések teljesítményének javításával a tantalum kondenzátorok fejlesztési trendje a miniatürizálás, a nagy kapacitás és a nagy megbízhatóság irányába fog fejlődni. Az új energia járművek, a fotovoltaikus, a szélenergia és az egyéb iparágak magasabb és magasabb teljesítményigényt mutatnak a filmkondenzátorokra, amelyek fokozatosan fejlődnek az ultravékony és a magas hőmérséklet-ellenállás irányában.
Kondenzátortípus | Kerámia kondenzátor | Filmkondenzátor | Alumínium elektrolitkondenzátorok | Tantalum elektrolitkondenzátor |
Dielektromos | Különböző kerámia | műanyagfilm | alumínium -oxid | tantalum pentoxid |
feszültségtartomány | 6-250 V | 50-1600V | 4-400V-os | 6-160 V |
Elektrosztatikus képesség | 1PF-100UF | 100PF-100UF | 0.1UF-1000UF | 0.1UF-10000UF |
Üzemi hőmérséklet | 125 ℃ -150 ℃ | 105 ℃ -130 ℃ | 85 ℃ -105 ℃ | 150 ℃ -200 ℃ |
kötet | Kicsi | Nagyobb | Nagy | Nagyobb |
költség | Alacsony | Magas | Mérsékelt | Magas |
előny | Nagy kapacitási tartomány, nagy stabilitás, széles üzemi hőmérsékleti tartomány | Jó frekvenciajellemzők és nagy feszültség ellenállás | Nagy kapacitás és alacsony ár | Magas megbízhatóság, kis szivárgási áram, és a hőmérséklet nem befolyásolja |
hiányosság | Kis kapacitás | Nagy méretű és nehéz miniatürizálni | A teljesítményt nagymértékben befolyásolja a hőmérséklet, és rossz magas frekvenciájú tulajdonságokkal rendelkezik | Kis termelés, kis piaci méret, magas ár |
alkalmazás | Fogyasztói elektronika, autóipari elektronika | Új energia járművek, fotovoltaika, szélenergia, ipar | Ipar, otthoni készülékek, világítás | radar, repülőgép |