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Capacitor Piezoelectric Effect Failure Solutions
StackiCapTM is a monolithic capacitor solution that addresses piezoelectric failure limits. Its patented technology GB Pat./EP2013/061918 Innovatively incorporating a pressure buffer layer inside the capacitor allows the capacitor to exhibit the performance of multiple superimposed capacitors with a single manufacturing and processing flow The advantages of capacitors. 
 The pressure buffer uses a combination of ready-made material systems and goes through a standard manufacturing process. The pressure buffer layer is applied to one or more locations where the mechanical stress is greatest, thereby relieving the mechanical stress caused by the piezoelectric deformation. Based on experiments so far, the pressure buffer layer can divide the multilayer capacitor internally into 2, 3, or 4 segments to significantly reduce the mechanical strain caused by the internal strain and at the same time release the mechanical end-effector via the FlexiCap flexible tip technology Stress, so we do not need to stack multiple capacitors, and we do not need to re-pin the capacitor to facilitate the standard tape and automatic placement of the package.
Decoupling capacitor application solutions
  Decoupling capacitors do you know? Decoupling capacitors are used in many circuit design applications, but designers often find it cumbersome to omit decoupling capacitors. Do not underestimate the use of decoupling capacitors, its role is beyond doubt. 
When to use decoupling capacitors? What is its role in the end? Below we will investigate what problems do not appear when using decoupling devices. 
In addition to using a decoupling capacitor, you also need a shorter, low impedance connection between the decoupling capacitor, the power supply, and ground. 
A good decoupling board layout is compared with a poor layout. You should always try to keep the decoupling connection a short distance while avoiding the appearance of vias in the decoupling path because the vias add inductance. Most product manuals give the recommended decoupling capacitors. If not given, you can use 0.1uF. 
Correct connection decoupling capacitors will save you a lot of trouble. Even decoupling circuits work well on test benches, but one or more problems with your product may arise when it comes to mass production due to process variations and other physical factors. Therefore, do not neglect the use of decoupling capacitors.
Causes and treatment of capacitor explosion caused by extremely unstable voltage
I used the reactive power compensation screen in the 400V switch room. There are 10 parallel capacitors in the screen, each rated output is 16kVar, rated voltage is 0.4kV, rated current is 25A, temperature is -25 ℃ / 45 ℃. The causes of these two accidents were carefully analyzed and thoroughly dealt with. 
We can see from the formula QC = 2πfCV2 that the reactive capacity of the capacitor is proportional to the square of the voltage. When the voltage is reduced, the capacitor reactive power capacity will be proportional to the square of the voltage decreases, that is, the capacity of the capacitor is not fully utilized. When the operating voltage increases will increase the temperature of the capacitor, or even destroy the capacitor thermal balance caused by the explosion of the capacitor. Therefore, the national standard: capacitor allows 1.1 times the rated voltage of long-term operation, but every 1.24 times within 24h of rated voltage operation time shall not exceed 30min. 
Our factory 400V voltage is very unstable, the voltage fluctuation range is 0.9Ue ~ 1.15Ue (Ue is the rated voltage 400V), the power is often around 450V, running time up to 7h, which is caused by the second explosion capacitor burnout. Because SZ7-800kVA power transformer is an on-load tap-changer, in order to solve this problem, only one KYT-2 type on-load voltage regulator controller needs to be set up, and the voltage can be always controlled to the rated voltage when the investment is less than one thousand yuan.   
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