KEMET HV68
" (3603)凯美特质量手册
KEMET Electronics Corporation的质量手册详细阐述了其质量管理体系,包括组织结构、质量系统、业务流程、持续改进措施以及与客户和供应商的关系。手册强调了质量政策、目标、指导原则,并概述了设计控制、变更控制、产品安全、过程控制和改进、检验和测量活动、质量保证和可靠性、文档、数据、记录控制、客户支持系统、供应商质量、人力资源等方面的内容。此外,手册还提到了KEMET对环境、健康和安全的管理承诺,以及其可持续发展战略。
KEMET通孔钽D版,2013年1月3日
本资料介绍了KEMET公司生产的通孔钽电容器的特性、构造和规格。包括不同系列的产品特点、内部焊接、引线、封装材料、电容容差、包装方式、RoHS合规性、受限物质含量、焊接能力特性、订购信息、标识等。资料还提供了产品系列、额定电压、电容代码、电容容差等详细信息。
Kemet S终止代码消除
该资料主要讨论了元器件行业中的独特部件编号的重要性。内容包括:明确订购偏好,便于管理合规与非合规产品,确保材料成分报告的准确性,防止无铅生产线交叉污染,管理前后向过程的应用风险,识别不同要求的产品,降低使用错误产品导致的风险。资料还链接了行业立场文件,包括iNEMI和NEDA等机构的相关文件。
KEMET表面贴装钽修订版K,2013年3月11日
本资料介绍了KEMET公司的一款表面贴装钽电容产品,包括其特性、典型构造、RoHS合规性、材料含量限制、焊接能力特性等。产品具有多种系列,符合无铅和RoHS/ELV标准,电压范围为3-50伏,电容公差为±20%。资料还提供了产品订购、标识和RoHS合规性信息。
注册证书ISO 9001:2015 KEMET de Mexico,S.A.de C.V。
KEMET de Mexico, S.A. de C.V.的质量管理体系经NSF-ISR评估,符合ISO 9001:2015标准。注册范围包括制造钽粉用KTaF,证书编号为C0242202-IS3,有效期为2021年5月1日至2021年5月1日。
CA08.00108凯美特电子公司2835 KEMET WAY 29681 SIMPSONVILLE US-美国批准证书
本资料为KEMET ELECTRONICS CORPORATION的电机电容器(系列1.27.6)的认证证书。证书由IMQ授权签发,适用于美国市场。证书内容包括产品规格、技术参数、测试报告等,并详细描述了产品的制造地点、标准符合性、安全保护等级等信息。证书有效期为2004年6月17日至2016年9月30日,并替代了之前的版本。
注册证书ISO 9001:2015凯美特蓝粉公司
Kemet Blue Powder Corporation的质量管理体系已通过NSF-ISR的评估,符合ISO 9001:2015标准。该公司是全球领先的钽粉电子元器件供应商。证书编号为C0097358-IS5,有效期为2017年12月11日至2020年12月11日。
RoHS标识说明
KEMET Electronics Corporation作为电子元器件全球领先供应商,提供多种电容技术及电磁兼容解决方案。针对军事、航空航天及部分商业应用,KEMET部分产品采用锡铅(Sn-Pb)端子,可能受欧盟RoHS指令限制。RoHS合规信息可通过组件标签、运输文件、规格说明书和KEMET ComponentEdge平台获取。更多RoHS信息可访问KEMET官网,具体合规问题可联系RoHS@kemet.com。
第1907/2006号REACH法规高度关注的物质
KEMET Electronics Corporation根据REACH法规,对其产品中含有的高度关注物质(SVHC)进行了审查。截至2021年7月8日的欧盟SVHC候选清单中,共列出了219种SVHC物质。KEMET在其产品中未发现超过0.1%重量的SVHC物质,但特定类型的电容器、直流线滤波器和功率电感器含有超过0.1%重量的铅。此外,压电陶瓷和热释电红外火焰传感器含有超过0.1%重量的铅钛酸锆(PZT)。
关于物品或复杂物品(产品)中受关注物质的声明
根据2018年7月4日生效的修订版废物框架指令(2008/98/EC),欧洲化学品管理局(ECHA)负责建立和维护一个数据库,用于记录文章或复杂物体(产品)中的关注物质信息,即“SCIP数据库”。该指令扩展了欧盟议会和理事会2006年12月18日颁布的关于化学品注册、评估、授权和限制(REACH)第1907/2006号法规中第33条供应商的义务,要求在特定条件下向ECHA通报其文章中候选清单物质的含量。提交SCIP数据库信息的义务涵盖了所有在欧盟市场投放的含有候选清单中非常关注物质(SVHC)且浓度超过0.1% w/w的文章。KEMET电子公司及其附属公司和子公司(统称为“KEMET”)有义务向其客户通报其文章中超过0.1% w/w(根据欧盟法院C-106/14号案件定义)含量的SVHC的存在。因此,SCIP数据库补充了REACH第33条和第7(2)条关于文章中候选清单物质现有通报和通知义务,并应加强其遵守。KEMET已审查其文章内容以确定SVHC的存在,并通过我们的[REACH证书](https://sh.kemet.com/Lists/FileStore/REACH_SVHC_Declaration.pdf)和[ComponentEdge](https://search.kemet.com/component-edge/#/)产品信息应用程序提供此类通报。KEMET已增强此产品信息应用程序,包括适用的SCIP编号。如需有关KEMET的SCIP信息的进一步帮助,请联系[reach@kemet.com](mailto:reach@kemet.com)。更多产品环境合规信息:[https://www.kemet.com/en/us/rohs-documents.html](https://www.kemet.com/en/us/rohs-documents.html)。
电子元器件ISO 9001:2015质量管理体系认证证书(10001191 QM15)
KEMET Electronics Corporation及其下属机构已实施并维持质量管理体系,涵盖电子元器件的设计和制造。该体系符合ISO 9001:2015标准,认证编号为10001191 QM15,有效期为2021年9月12日至2024年9月11日。认证机构为DQS Inc.
持久性、生物累积性和毒性(PBT)化学品声明
美国环境保护署(EPA)根据《有毒物质控制法》(TSCA)的规定,发布了五项最终规则,以减少对某些持久性、生物累积性和毒性(PBT)化学品的暴露。这些规则限制了或禁止了以下PBT化学品的制造、加工和分销:Decabromodiphenyl ether(DecaBDE)、Phenol, Isopropylated Phosphate 3:1(PIP 3:1)、2, 4, 6-tris(tert-butyl)phenol(2, 4, 6-TTBP)、Hexachlorobutadiene(HCBD)和Pentachlorothiophenol(PCTP)。KEMET电子公司声明其产品符合TSCA关于上述五项PBT化学品的要求,且这些化学品未有意使用或添加到其产品中。此声明基于原材料和/或组件供应商提供的信息。此声明不适用于由The Forest Electric Co.(FELCO)制造的产品。有关FELCO产品的TSCA查询,请联系alanspindler@kemet.com。有关KEMET产品的所有TSCA查询,请联系RoHS@kemet.com。
环境证书(TSM/TSP钽二氧化锰和聚合物烟囱)2016年9月
KEMET Electronics Corporation(KEMET)颁发此环境证书,证明其列出的产品符合欧盟议会和理事会指令2002/95/EC和2011/65/EU中关于限制物质的要求,包括欧盟委员会委托指令(EU)2015/863修正指令附件II。证书仅适用于在指定日期后制造、带有适当终止代码的产品,并由KEMET或其授权分销商销售给客户。更多关于KEMET环保合规计划的信息,请参阅其绿色产品路线图。证书列出了产品系列、终止代码、材料及最大浓度值。
A700环境证书
KEMET Electronics Corporation(KEMET)颁发此环境证书,证明其列出的产品符合欧盟议会和理事会指令2002/95/EC和2011/65/EU中关于限制物质的要求,包括2015/863/EU修正案。证书适用于特定日期后制造、带有适当终止代码的产品,并由KEMET或其授权分销商销售给客户。证书列出了产品系列、终止代码、材料及最大浓度值,并附有认证信息。
KEMET振动传感器的振动分析设置
本指南详细介绍了KEMET振动传感器的振动分析设置过程。内容包括传感器安装位置的识别、安装方法的选择、噪声确认与对策、阈值设置以及最终验证。指南强调了传感器安装方向、固定方法、电缆固定方法的重要性,并提供了噪声对策和阈值设置的指导。此外,还介绍了传感器诊断方法和比较校准方法,以确保振动分析的准确性和可靠性。
科密特FIT计算器手册
KEMET公司提供一款名为KEMET FIT Calculator的免费工具,用于帮助客户进行FIT(失效时间)计算。该计算器基于MIL-HDBK-217F标准,专注于KEMET生产的电容器类型。用户输入包括电容器类型、样式、温度、电容值、应用电压和环境条件等。计算器会根据输入参数计算失效率和平均故障间隔时间(MTBF)。此外,还提供了从Notice-1到Notice-2的变更说明和应用修订历史记录。
客户变更通知KEMET钽零件号标准化CCN-11292011-CWF
KEMET公司宣布,将对所有B76XX和TXXX Evora表面贴装钽聚合物产品进行编号标准化。公司将B76系列编号整合到KEMET核心TXXX编号系统中,以实现标准化。所有变更将于2012年4月1日前完成。客户如有疑问,可联系KEMET销售代表获取交叉参考信息。
PCN-090216-UMQ产品/工艺变更通知终端宽度尺寸变更
KEMET宣布对其高可靠性T493 COTS系列表面贴装钽电容的终端宽度尺寸进行更改。此次更改涉及E型封装的C(热浸焊)和H(标准焊膏)终止处理。更改后的终端宽度将提高材料使用效率,以实现T493 COTS系列与DLA图纸07016 T493系列的标准化。受影响的KEMET产品编号包括T493E157、T493E227、T493E686和T493E476等。
产品/工艺变更通知聚合物电解表面贴装电容器业务扩展
KEMET电子元件公司宣布扩大其聚合物商业级电容器的产能,涉及产品系列包括T520、T521、T522、T523、T525、T530、T545和T548。此次产能扩张仅影响墨西哥工厂的停产流程,不包括规格代码为8000*的产品。KEMET将在已合格的墨西哥工厂扩展停产制造,以支持全球需求。新工厂的加入将确保供应稳定,且不会影响产品质量和性能。从2017年3月初开始,客户将收到来自墨西哥的货物,同时现有位置的库存将继续发货直至耗尽。
工艺/产品变更通知MnO2表面贴装电容器标记变更PCN通知PCN-28062016-UMQ参考:QOD-510
KEMET公司宣布对其高容量MnO2表面贴装电容器的标识进行标准化变更。此次变更主要涉及极性标识,但不会影响产品编号、形式、尺寸、电气特性和功能。该变更旨在提高可读性,便于检查过程中的极性识别。变更计划于2016年40周开始实施,新旧标识将并行供应,直至旧标识库存耗尽。
PCN-KO04102017-UMQ PCN通知
KEMET公司宣布对高可靠性商业现货(COTS)聚合物表面贴装电容器的极性标记进行标准化变更。此次变更不影响产品编号、形式、尺寸、电气性能或功能。变更计划于2017年28周开始实施,产品可能显示新旧两种标记,直至旧标记库存耗尽。
PCN-011816-UMQ产品/工艺变更通知
KEMET公司发布产品变更通知,宣布将对其部分钽电容产品采用新的包装规格。受影响的产品包括T110/T212、T111/T213、T140/T242等系列,将采用8.5英寸或12英寸卷盘包装,具体取决于订单数量。变更自2016年7月21日起生效,旨在优化包装材料的使用。
PCN-KO28062016-UMQ PCN通知
KEMET公司宣布对其工业级和汽车级聚合物表面贴装电容器的标记进行标准化变更。此次变更不影响电容器的型号、形式、尺寸、电气性能或功能。新标记将从2016年40周开始实施,旧标记产品将与新标记产品同时发货,直到旧库存耗尽。
PCN-121604B-MCB无铅陶瓷通孔电容器工艺变更通知
KEMET公司于2004年12月16日发布通知,宣布对其Aximax Conformally Coated Axial (C4xx系列) 和Golden Max Conformally Coated Radial (C3xx系列) 无铅陶瓷通孔电容进行生产工艺变更。变更内容为采用无铅端子,符合RoHS指令要求。此次变更旨在响应环保要求,并确保产品符合即将到来的法规变化。客户可通过订购标准目录号或替换13位序号中的字母“T”为“TA”来获取无铅版本产品。
凯美特表面贴装陶瓷
本资料主要介绍了KEMET公司生产的表面贴装陶瓷电容器的特性、构造、封装、电压等级、RoHS合规性以及焊接特性。涵盖了不同类型的陶瓷介质、终端材料、焊接能力、订购信息等关键内容,并提供了详细的物质限制和符合性信息。
KEMET表面贴装导电聚合物-KO CAP版本K,2015年10月15日
本资料介绍了KEMET公司生产的表面贴装导电聚合物电容器(KO CAP)的特性和典型构造。产品支持RoHS合规的电子设备制造,具有2至25伏的工作电压和±20%的电容容差。资料详细说明了产品的终止代码、封装、封装材料、终止材料、焊接能力特性、订购信息以及电容器的标识。此外,还提供了关于中国RoHS和欧盟RoHS合规性的关键信息,包括限制物质含量和合规版本。
KEMET MIL-PRF-32535 Series for Defense and Aerospace Applications
凯美特铁氧体产品(电感器)
本资料由KEMET公司提供,主要介绍了其铁氧体产品(电感器)的特性、典型构造以及相关标准。内容包括不同系列电感器的特点、表面处理、环保标准(如RoHS)的合规性、焊接能力特性、订购信息以及产品标识。资料强调了产品符合中国RoHS和欧盟RoHS指令的要求,并提供了详细的物质含量和合规版本信息。
KEMET钽聚合物(KO-CAP®)和铝聚合物(AO-CAP®)储存条件和日期代码限制政策
KEMET公司针对其Tantalum Polymer (KO-CAP®) 和 Aluminum Polymer (AO-CAP®) 表面贴装电容器的存储条件和日期代码限制制定了政策。这些电容器采用环氧树脂封装,但无法提供完全密封,因此可能吸收湿气。为防止湿气吸收和逸出,产品采用防湿袋包装,并附有干燥剂和湿度指示卡。产品被分类为MSL 3级,需在打开防湿袋后七天内安装,或在特定条件下进行烘烤。产品标签上标有最小保质期,且在特定存储条件下,保质期可达12至24个月。此外,产品应在4.5年内安装,以确保最佳的可焊性。
凯美特T525系列制造了+125∞C钽聚合物
KEMET公司推出的T525系列钽聚合物电容器可在+125°C下工作,采用导电聚合物阴极技术,具有低ESR(等效串联电阻)的优点。产品经过高温测试,部分批次存在ESR增加的问题,但通过改进控制和材料,实现了ESR的稳定。此外,产品采用无溴阻燃剂和100%锡涂层,符合环保要求。电压降额方面,该电容器在+85°C至+125°C的温度范围内,电压降额为2/3。
KEMET Ceramic Defense and Aerospace Parts
ME Technology Advancements Allows KEMET to Enter the High Cap Ceramic Arena
凯美特钽安防和航空航天零件
本指南介绍了元器件行业中的专业术语,包括C-SAM(C模式扫描声学显微镜)、PDA(允许的缺陷百分比)、DPA(破坏性物理分析)、DWV(介电耐压)、ESR(等效串联电阻)、HVE(高体积效率)等。此外,还涉及了聚合物可靠性评估测试、热冲击和电压条件等测试方法,旨在提高电容器的质量和可靠性。
高压MIL-PRF-49467(等效)HV系列
本资料介绍了KEMET Electronics Corporation生产的HV系列高压电容器。这些电容器符合MIL-PRF-49467标准,具有优异的电性能和环境适应性,适用于军事和商业高可靠性应用。产品特点包括:多层陶瓷结构、良好的长期可靠性、符合MIL-PRF-49467的筛选要求、无红外线退化、多种电容值和公差选项。资料还提供了详细的产品尺寸、型号和订购信息。
NDIR.使用KEMET双传感器的气体分析用线性化系数的测定
本文介绍了使用KEMET双传感器进行气体分析时线性化系数的确定方法。该方法涉及将已知浓度的气体引入样品细胞,并记录每个浓度的信号强度。文章详细描述了使用Excel求解线性化系数的过程,包括数据记录、吸收率计算、使用Excel求解器进行拟合以及最终确定浓度值的方法。
通过I2C数据寄存器使用KEMET NDIR气体传感器线性近似
本文档介绍了如何使用KEMET的SMD I2C气体传感器进行线性近似。它详细说明了如何通过Excel电子表格和求解器插件来创建线性曲线近似。文档涵盖了使用修改后的Beer-Lambert方程进行插值,以及如何通过Excel求解器进行线性化。此外,还提供了安装和配置Excel求解器的步骤,以及如何使用它来找到最佳线性拟合。
使用KEMET模拟火焰传感器处理模拟电路
本文主要介绍了使用KEMET模拟火焰传感器的NDIR火焰传感器的应用,包括测试条件、放大器电路设计、带通滤波器计算等。文章详细讨论了非倒相放大器的问题、交流耦合放大器的设计、带通滤波器的计算和应用,以及如何通过频率扫描生成器或PSPICE仿真来验证带通滤波器的操作。
计算陶瓷和钽电容器的失效时间(FIT)应用注意事项
本文介绍了如何使用KEMET提供的工具计算陶瓷和钽电容器的失效时间(FIT)。通过MIL-HDBK-217公式,结合器件的电压、温度和电容等参数,可以估算器件的寿命。文章详细说明了使用KEMET FIT计算器的步骤,包括选择失效率、输入电容规格和应用参数,并展示了计算结果。此外,还提供了下载计算器的链接和更多相关信息。
钽电容器的设计与特性
本文详细介绍了KEMET公司生产的钽电容器的种类、设计特点、材料工艺以及应用领域。文章涵盖了钽电容器的制造工艺、材料特性、形成过程、可靠性模型、电容与频率的关系、RC梯形效应、不同介质的优缺点对比以及产品系列和未来发展规划。
将手机电容器移动到仪表板
本文介绍了聚合物电解电容器在汽车电子领域的应用,重点介绍了KEMET公司推出的首款符合AEC-Q200标准的聚合物电解电容器T598。文章详细阐述了聚合物电解电容器的结构、工作原理、电性能特点以及与传统电容器相比的优势。同时,文章还分析了聚合物电解电容器在汽车电子领域面临的挑战,如湿度、温度等环境因素对电容器性能的影响,以及KEMET公司为解决这些问题所采取的技术措施。最后,文章展望了聚合物电解电容器在汽车电子领域的应用前景。
陶瓷电容器的设计与特性
本文主要介绍了陶瓷电容器(MLCC)的设计和特性。内容包括陶瓷电容器的结构、不同类型的介电材料、电容器的温度系数、电压系数、老化率以及常见故障模式。此外,还讨论了射频电容器的关键参数和构造,以及KEMET公司提供的陶瓷电容器解决方案。
KEMET Organic Capacitors T521 High Voltage Polymer Tantalum
KEMET Organic Capacitors T520 & T521 High Voltage Polymer Tantalum
KEMET Organic Capacitor (KO-CAP) T527 Facedown Terminal Polymer Tantalum
A700V476M006ATE018 KEMET Surface Mount Aluminum
T528 KEMET Organic Capacitor (KO-CAP®) – Miniature
KEMET Organic Capacitor T528 Low ESL/Facedown Terminal Polymer Tantalum
Tantalum Stack Polymer (TSP) Electrolytic Stack, 3 – 63 VDC KEMET Organic Capacitor (KO-CAP®) – Industrial
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KEMET汽车解决方案
本资料主要介绍了KEMET公司在汽车电子领域的解决方案,包括电容、电感、磁性元件和瞬态保护器件。涵盖了不同电压、电容、电感值的产品,以及其在汽车应用中的功能。资料还提到了KEMET公司的产品符合AEC-Q200标准,并支持PPAP、ISO 9001和IATF 16949认证。
KEMET METCOM SMD功率电感器系列访谈
本文介绍了KEMET公司METCOM SMD功率电感器系列,重点讨论了金属复合材料功率电感器的技术优势,包括Q因子、损耗、饱和行为和E2DI设计策略。文章还分析了直流铜损、交流铜损和磁芯损耗,并提供了热升和饱和差异的示例。此外,文章概述了KEMET的未来产品路线图,包括针对工业和汽车应用的多种功率电感器系列。
射频和微波表面贴装陶瓷解决方案
本资料主要介绍了KEMET公司生产的表面贴装陶瓷电容器产品,包括Ultra HiQ-CBR Squared系列和HiQ-CBR系列。这些电容器适用于射频和微波应用,具有低ESR、宽工作频率范围和良好的温度系数。资料详细说明了不同尺寸电容器的规格、电容范围、最大电压和封装信息。此外,还比较了贵金属电极(PME)和基材电极(BME)的性能差异,并提供了电容器在射频电路中的应用实例。
凯美特基金属电极陶瓷片式电容器的高加速寿命试验
本文研究了KEMET公司基于镍和铜的陶瓷芯片电容器的可靠性。通过高度加速寿命测试(HALT)评估了这些电容器的可靠性,并使用高电场应力和高温进行测试。结果表明,在最大额定条件下,电容器的中位寿命(t50)超过1000年。研究还分析了电压和温度对寿命的影响,并使用Prokopowicz加速模型预测了在更典型应用条件下的可靠性。
新型KEMET的微型化EMI抑制和DC-Link电源箱设计独特,适用于能源、工业和汽车应用的恶劣环境
本文探讨了KEMET公司针对能源、工业和汽车应用中的恶劣环境,推出的新型小型化EMI抑制和DC链接电源盒设计。文章重点介绍了新型电容器的特性,包括高电容稳定性和高损耗因子稳定性,以及它们在高温和湿度条件下的性能。此外,文章还讨论了薄膜电容器在EMI抑制和DC链接应用中的挑战,以及KEMET公司如何通过技术创新解决这些问题。
旁路电容器电感
本文探讨了旁路电容的感抗问题,包括如何定义、测量和模拟。文章详细介绍了OEM厂商(如Xilinx、SUN)如何建模电容,以及电容厂商(如AVX、KEMET)如何进行测试。此外,文章还讨论了影响电容感抗的重要因素,如电容的尺寸、结构以及材料等。同时,文章还介绍了测量电容感抗的方法,包括网络分析仪和脉冲电流注入系统等。
钽电容器的新曙光
新一代可持续 tantalum 电容器在智能手机、云计算、卫星和植入式设备等高要求电子产品中的应用受到设计师的青睐。KEMET 公司通过改进供应链、开发先进技术,如 KO-CAP 产品线,提供具有高能量密度、高稳定性、卓越电气性能和自修复能力的 tantalum 电容器。公司还致力于解决 tantalum 供应链的可持续性问题,确保提供无冲突 tantalum 产品。
C1210F685K3 RACTU柔性多层陶瓷电容器
KEMET提供全面的陶瓷电容器解决方案,涵盖商业和汽车级产品。产品具有高可靠性、耐弯曲能力和低ESR特性,适用于多种应用场景。电容器具有不同的电容值、公差和电压等级,满足不同需求。KEMET的电容器采用Fail Open技术,确保在短路或低IR条件下安全断开。
汽车用高压BME-X7R多层陶瓷电容器的小型化
本文介绍了KEMET公司开发的高压X7R多层陶瓷电容器(MLCC)的新技术,用于汽车应用。这些电容器采用0603和0805封装尺寸,电压等级分别为500VDC、630VDC和1000VDC。通过采用“屏蔽”设计,这些电容器能够在较小的尺寸下实现更高的电容值,同时抑制表面电弧,提高可靠性。文章还讨论了减小引线间距对高压性能的影响,并通过加速测试评估了不同端接类型在可靠性方面的表现。
T530多聚合物钽阳极
KEMET Electronics Corp. 发布了T530多聚合物钽电容技术更新。该产品采用多项技术,包括多阳极设计、导电聚合物阳极材料,实现了低于7毫欧姆的典型ESR,适用于1000 uF芯片电容器。T530结合了T510和T520的技术,提供更低的ESR和更高的电容值,同时具有无点燃特性,适用于电源和稳压器电路。
T520B系列KO-CAP低ESR聚合物
T520B电容器采用聚合物阴极系统,相较于传统钽电容,具有更低电阻率、更小封装尺寸和更低ESR。与陶瓷电容相比,T520B具有更高的电容值、更宽的工作温度范围、更低的成本和更高的可靠性。T520B主要适用于大型PC板上的去耦电容,尤其适用于需要高电流、低ESR、无点火、高体积效率和表面贴装电容的设计。KEMET公司计划将T520B首先推向计算机板制造商市场。