光颉科技再度调涨电阻价格 被动元件Q2全面喊涨!

Release time:2018-03-21
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3月20日,光颉科技发出涨价通知,表示由于厚膜电阻材料成本(包材、浆料、电镀材料、陶瓷基板)大幅上涨,对部分产品的价格再次进行调整,这是今年来光颉科技第三次调涨电阻价格,电阻再迎新一轮涨价。

包括电阻在内,被动组件产业第2季将迎接最齐全涨价阵容!包括MLCC由于常用料缺口未见改善,制造大厂酝酿再度调涨,涨价续航力已超越预期;固态电容则因挖矿热拉动需求,台、日厂商已启动调涨机制,缺口超越MLCC,铝电解电容因铝箔成本高涨,将从第2季起出现全面性的涨价情形;加上电阻的调涨行动,第2季堪称被动组件产业史上最强大的卖方市场!

电阻

3月20日,光颉科技发出涨价通知,通知称由于厚膜电阻材料成本(包材、浆料、电镀材料、陶瓷基板)大幅上涨,为了能持续健康友好的合作下去,现再次调整,范围包括CR0201/0402/0603/0805/1206/1210/2010/2515/2512/CN-43J/CN-42J封装贴片电阻及排阻(以报价单为准)。

3月5日,电阻厂商旺诠及天二科技发出涨价通知,旺诠部分厚膜电阻单价调涨25%以上,天二科技部分产品调涨15%-30%。而在此之前,包括风华高科、丽智电子、华新科、厚声、国巨等目前均已发出涨价通知,国巨和旺诠更是曾通知称停止接单......

据台湾媒体引援市场人士消息报道,目前汽车电子、工业规格等应用芯片电阻平均安全库存已低于30天,特定大厂电阻安全库存天数也降至35天到36天。

电阻,业界指今年尚未涨价的电阻厂开始挑单生产,导致原先寄望抗衡国巨、避免价涨的订单回头涌向国巨,将有利于电阻厂在第2季维系涨势,市场传出部分赤字的规格涨幅逾1倍。

MLCC

MLCC历经去年几波调涨之后,市场原预期今年价格将处于高档震荡,再涨不易,并由芯片电阻接棒涨势,不过昨日市场传出,制造厂拟于第2季再度调涨MLCC常用料价格,由于缺口未见改善,规划调涨的制造商不只一家,华新科上周已经针对客户端发出涨价通知,调涨全系列MLCC价格。

据了解,MLCC最缺的规格集中在0402、0603中容产品,特别是0402中容因日系大厂村田主要供货给EMS厂,释出给通路商的量极少,加上京瓷减产,导致价格狂飙,有部分订单涌向还略有产能的华新科,通路商忧心,这些常用料应用广泛,现在就已经非常吃紧,第3季恐因旺季效应而大缺。

MLCC从去年爆发缺货潮以来,涨价幅度或是续航力均是史上罕见,一般品的产能仍旧告缺,国巨为了避免客户断料,提拨20%现货开放通路商、EMS厂以竞标方式提货,价格由客户决定,由于国巨是一般品的产能大户,价格策略动见观瞻。

固态电容、铝电解电容

至于固态电容方面,由于挖矿热潮不退,铝电厂的挖矿订单已经排到6月以后,制造商、通路商同时启动涨价机制,通路商形容,固态电容供需缺口甚至超过MLCC。

尽管各国政府压抑虚拟货币风潮,但是挖矿热潮依旧魅力不减,尤其挖矿机全时运转,主机板消耗量高,耗损快,是一般PC的3倍,固态电容虽是日商天下,挖矿机却舍弃高单价的日货,全力拥抱台厂,对被动组件的消耗量产生乘数效果,台厂为主要受惠者。

固态电容因供需缺口扩大,加上日货已经调涨,国内的立隆、钰邦也跟进调涨,通路商开始反应原厂调涨的幅度,通路商表示,固态电容因缺乏龙头级大厂定调景气,相对比较沉静,但是从供需状况来看,市况一样火热,供需缺口超过MLCC。

今年年初,尼吉康发出通知,宣布对其铝电解电容产品价格调涨5%,拉开了今年铝电解电容的涨价序幕。紧接着继日系厂商之后,台系厂商也调涨铝电解电容价格,台湾被动元件厂商智宝日前也发布了涨价通知,宣布对其铝电解电容产品全线调涨,涨幅因产品而异,6%~12%不等。

昨日(3月19日),媒体引援代理商日电贸的信息称,去年日系厂商部份调涨铝质电解电容,相关效益亦显现,目前第2季受铝箔成本增加下,铝质电容和固态电容厂传出拟再度涨价讯息。

据悉,铝电解电容涨价主因铝箔成本高涨,一方面因铝价上升,另一方面中国的环保政策也影响铝箔的供给,上游厂商涨价,造成下游铝质电容、固态电容不得不跟进涨价,之前各厂商都是挑单让平均售价增加,今年第2季起有可能出现全面性的涨价情形。

ODM也喊涨

原材料喊涨、原厂喊涨、分销商喊涨,如今连ODM厂商也喊涨了。

台湾ODM仁宝总经理陈瑞聪3月19日指出,今年元器件涨价压力仍蛮大,MLCC(积层电解电容器)首季仍吃紧,塑料粒因环保问题也颇担心,PCB也是问题。

陈瑞聪表示,近期各种原物料及零组件涨价,对ODM已造成获利影响,近期将与客户洽谈调高代工价格,反映涨价现况。陈瑞聪指出,客户对此状况应该能够体谅,去年已有客户接受涨价,现在会更积极跟客户谈,新品可望吸收零件涨价压力,但难以100%反映。

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一文搞懂上拉电阻和下拉电阻
  什么是上拉电阻和下拉电阻?它们都是电阻元器件,所谓上拉电阻就是接电源正极,下拉的就是接负极或地。上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。下拉同理,也是将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。那么,上拉电阻和下拉电阻的用处和区别分别又是什么呢?  一、上拉电阻和下拉电阻是什么  上拉就是将不确定的信号通过一个电阻钳位在高电平,电阻同时起限流作用。而下拉电阻是直接接到地上,接二极管的时候电阻末端是低电平,将不确定的信号通过一个电阻钳位在低电平。上拉是对器件输入电流,下拉是输出电流;强弱只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提供电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。  二、上拉电阻和下拉电阻的作用  上拉电阻和下拉电阻二者共同的作用是:避免电压的“悬浮”,造成电路的不稳定。  上拉电阻:  1、概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与电源VCC相连,固定在高电平;2、上拉是对器件注入电流,灌电流;3、当一个接有上拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为高电平。  下拉电阻:  1、 概念:将一个不确定的信号,通过一个电阻与地GND相连,固定在低电平;2、下拉是从器件输出电流,拉电流;3、当一个接有下拉电阻的IO端口设置为输入状态时,它的常态为低电平。上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流,弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。  由此可见,电源到器件引脚上的电阻叫上拉电阻,作用是平时使用该引脚为高电平;地(GND)到器件引脚的电阻叫下拉电阻,作用是平时使该引脚为低电平。
2025-07-22 13:23 reading:266
常见电阻分类
行业新闻

常见电阻分类

  固定电阻器的种类    电阻的术语  贴片电阻器的趋势  小型微型化  以下为松下电器从3216尺寸的开发开始,用25年时间将贴片面积小型化到1/64(0402尺寸),而且还在进一步推进小型化。以下的图表给出了贴片电阻小型化的变迁和其尺寸构成比的逐年变化。现在1005尺寸的电阻占了将近一半,但已进入减少趋势,更为小型的电阻的使用不断增加。  高功能、高可靠性化  贴片电阻器随着整机的进步及使用环境的变化,不断提高对电阻的要求。  1)耐硫化贴片电阻器  一般的贴片电阻器的内部电极使用银,在含有硫磺的环境中使用,内部电极的银与硫磺反应,成为绝缘体的硫化银,有可能发生断线。因此,在含有硫磺的环境中以及在含有硫磺的材料附近使用时,需要使用采取了耐硫化对策的电阻器。  2)耐电涌和耐脉冲贴片电阻器  开关电路及易受到静电的电路等,在电阻器被频繁外加电涌及脉冲的使用条件下,需要使用即便外加瞬时大功率也不易损坏的电阻器。  3)高精度贴片电阻器(薄膜电阻、高精度电阻)  精密设备等,需要电阻值偏差(电阻值容差)小及电阻值随温度的变化(电阻温度系数)小的高精度的电阻器。  4)电流检测用贴片电阻器  电流检测用途的电阻器,作为用于检测过电流及电池余量的电流检测工具而使用。  近年来电子设备的高功能化不断发展,电路内的电流量不断增加,因此要求能够对应更高功率的电阻器。此外,对抑制电路内耗电的低电阻化,和即使在苛酷的温度环境下也能确保优异的电阻温度系数的高精度电阻器的需求也不断增加  无铅化  目前电阻器电极镀层已无铅化,但保护膜仍含微量铅,影响长期可靠性。目标是实现阻体皮膜、保护膜和内部粘接焊料全面无铅化,以减少环境影响。
2025-07-07 14:06 reading:418
一文了解热敏电阻和压敏电阻的区别
  热敏电阻和压敏电阻是两种常见的传感器元件,广泛应用于温度和压力测量等领域。尽管它们在功能上都能够感知环境变化,但它们的工作原理、应用场景和特性存在明显差异。  1. 工作原理  热敏电阻:热敏电阻是一种对温度变化敏感的电阻元件。其电阻值会随着温度的升高或降低而变化。常见的热敏电阻有两种类型:  NTC(负温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值降低。  PTC(正温度系数)热敏电阻:随着温度升高,其电阻值增加。  压敏电阻:压敏电阻是一种对压力或力变化敏感的电阻元件。施加在它上的机械压力会导致其电阻值发生变化。通常,施加压力时,压敏电阻的电阻值会降低,而解除压力后则会恢复。  2. 应用领域  热敏电阻:热敏电阻主要用于温度测量和控制,如:温度传感器(用于家用电器、汽车、工业设备等)、 温度补偿电路  和热保护装置等。  压敏电阻:压敏电阻则主要用于压力或触摸检测,常见应用包括:压力传感器(如工业设备、医疗器械等)、触控开关(如电子面板、家用电器)和防过载保护装置等。  3. 特性比较  敏感性:热敏电阻对温度变化敏感,可以在较小温度变化中监测。压敏电阻则对压力变化敏感,能够在施加的压力变化中快速响应。  特性曲线:热敏电阻的特性曲线通常呈现非线性变化;而压敏电阻的响应特性比较线性,尤其是在小范围内的压力变化时。  阻值范围:热敏电阻的阻值通常范围较广,NTC一般在1kΩ到100kΩ之间,而PTC则可能从几十欧姆到几兆欧姆。压敏电阻的阻值范围则视具体型号而定,通常在几百欧姆到几千欧姆之间。  4. 测试方法  热敏电阻:可以通过万用表测量其在不同温度下的电阻值,或在使用场合中直接测试其温度响应。  压敏电阻:同样可以用万用表测量其在不同压力下的阻值,以判断其功能是否正常。  热敏电阻和压敏电阻在功能、应用领域和工作原理上有明显的区别。理解这些差异对于选择合适的传感器元件至关重要。无论是监测温度变化还是压力检测,这两种电阻都在其各自使用场景中发挥着重要作用。
2025-05-13 15:08 reading:504
一文说清楚电阻,从原理、特点、工艺到选型、应用
  电阻是一种 passice 元件,用于限制电流的流动。它是根据欧姆定律而定义的,电阻与电流和电压之间呈现线性关系。单位为欧姆(Ω)。  1. 电阻的原理  欧姆定律: 欧姆定律表明,电流通过导体时,电流与电压成正比,且与电阻成反比。数学表达式为 V=I×RV=I×R,其中 VV 为电压,II 为电流,RR 为电阻。  电阻的作用:电阻限制电路中的电流流动,将电能转换为热能进行功率耗散。通过改变电阻的阻值,可以控制电路中的电流大小。  电阻材料:电阻可以采用不同材料制造,如碳膜电阻、金属膜电阻等。不同材料的电阻具有不同的特性,如温度系数、精度等。  电阻公式:根据欧姆定律,电阻的阻值 RR 可以通过电压 VV 和电流 II 的关系计算得出。即 R=VIR=IV。  串联电阻和并联电阻:在电路中,多个电阻可以串联或并联连接。串联电阻的总阻值为各个电阻阻值之和,而并联电阻的总阻值受到平行电阻的影响。  功率耗散:电阻在电路中会产生热能,其功率耗散由电压和电流的乘积决定。功率的计算公式为 P=V×IP=V×I。  2. 电阻的特点  阻值:电阻的阻值单位为欧姆(Ω),不同类型的电阻具有不同的阻值范围。  功率耗散:电阻能够将电能转化为热能进行功率耗散,功率受电压和电流的影响。  温度系数:电阻的阻值随温度变化而变化,不同材料的电阻有不同的温度系数。  精度:电阻的精度描述了其阻值与标称阻值之间的偏差程度。  稳定性:电阻的稳定性指其阻值在不同环境条件下的变化情况。  3. 电阻的工艺  3.1 电阻材料  常用的电阻材料包括碳膜电阻、金属膜电阻、石英电阻等,每种材料都具有不同的特性和应用场景。  3.2 制造工艺  电阻的制造工艺涉及到基板制备、印刷、烧结、切割等步骤,不同工艺会影响电阻的性能和稳定性。  3.3 封装形式  电阻可以采用不同封装形式,如贴片电阻、插件电阻、SMD 电阻等,方便在电路板上的安装和连接。  4. 电阻的选型  4.1 阻值范围  根据电路设计需求选择适合的阻值范围,确保电阻能够有效限制电流。  4.2 精度和稳定性  根据电路对阻值精度和稳定性的要求,选择符合要求的电阻。  4.3 温度系数  考虑电路工作环境的温度变化情况,选择具有合适温度系数的电阻以确保性能稳定。  5. 电阻的应用  5.1 电子电路  电阻广泛应用于各种电子电路中,如滤波器、分压电路、比较器等,起到限流、分压、调节电压等作用。  5.2 传感器电路  在传感器电路中,电阻通常用于构建传感器网络、测量电阻或实现信号处理功能。  5.3 电源管理  在电源管理电路中,电阻用于限流、稳压、电压分压等重要功能,确保电源系统的正常运行。  5.4 仪器仪表  电阻作为测量和控制电路中的关键元件,用于调节仪器仪表的灵敏度、准确性等。
2025-05-06 14:11 reading:628
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