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[2020年09月24日15:21] 高频电感的使用注意事项
高频电感是一种具有效率高、速度快,且低耗环保特点的电磁感应元件。它是用绝缘导线绕制而成的,主要由骨架、绕组、屏蔽罩、封装材料、磁心或铁心等组成。高频电感在生活中的应用比较广泛。
[2020年09月23日16:51] 场效应管的作用以及分类
场效应管的作用。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。场效应管的分类。
[2020年09月23日16:39] 场效应管和双极型三极管之间的比较
基极总有一定的电流,故三极管的输人电阻较低。场效应管是电压控制器件,其输出电流决定于栅源极之间的电压,栅极基本上不取电流,因此,它的输入电阻很高,可达109~1014Ω。但场效应管还可以作为压控电阻使用,可以在微电流、低电压条件下工作,具有功耗低,热稳定性好,容易解决散热问题,工作电源电压范围宽等优点,且制作工艺简单,易于集成化生产,因此在目前的大规模、超大规模集成电路中,MOS管占主要地位。
[2020年09月23日16:27] 0欧姆电阻的作用及其用途
用0欧姆电阻连接。0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用,这点比磁珠强。0欧姆电阻的其它作用。测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔),还有就是不同尺寸0欧电阻允许通过电流不同,一般0603的1A,0805的2A,所以不同电流会选用不同尺寸的。
[2020年09月23日16:16] 色码电感在电路起到哪些作用
电场能变电势能(在电感里)。延时是利用在电容充电回路里串电阻,限制充电电流,达到电容充满电必要时间来达到延时的。我们把电感器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。色码电感器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,它的用处较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。
[2020年09月23日16:02] 用于电路中磁珠的作用及其主要功能
磁环和磁珠实际上对高频成分起吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。
[2020年09月23日15:54] 磁珠磁环使用的注意事项及主要失效机理
磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力,磁珠的失效机理之一是热失效,失效的原因是磁珠上通过了较大的电流,电流在磁珠的直流电阻Rdc上产生热耗,热量较大不能及时被散掉,会导致磁珠整体受热不均匀,从而产生内应力导致出现裂纹,裂纹的出现,使导磁材料的导磁性能受到损伤,因此高频波动信号在导磁材料上的磁力线传输受到影响,使滤波效果变差。
[2020年09月22日16:14] 共模电感是由什么结构组成
在板卡设计上,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。共模电感实质上是一个双向滤波器,一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电。共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。
[2020年09月22日16:01] 选型过程中共模电感需要重点注意的几个参数
电感对交流电流阻碍作用的大小。线圈的匝与匝,线圈与屏蔽罩间,线圈与底版间存在的电容称为分布电容,分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差-直流阻抗电感的直流阻抗。电感的主要规格除尺寸大小外,还有开关频率下的电感值、线圈的直流阻抗、额定饱和电流、额定rms电流、交流阻抗(ESR)以及Q因子。在相关温度范围内电感值与直流电流的关系是一条非常重要的曲线,需要向厂商咨询数据。
[2020年09月22日15:48] 我们所熟知的共模电感工作原理你知道吗?
共模电感由一组数量相同但绕制方向相反的线圈组成,共模电流流过时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。共模电感具有极高的初始导磁率,在地磁场下具有大的阻抗和插入损耗,对若干扰具有极好的抑制作用,在较宽的频率范围内呈现出无共振插入损耗特性。
[2020年09月22日15:39] TVS二极管的器件特性和工作原理
当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。当瞬间电压超过其击穿电压时,TVS二极管就会提供一个低阻抗的路径,并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS的箝制电压。
[2020年09月22日15:33] TVS二极管器件的主要参数
当TVS流过规定的电流时,TVS两端的电压称为击穿电压,在此区域,TVS二极管呈低阻抗的通路。IPP是TVS二极管在反向状态工作时,在规定的脉冲条件下,器件允许通过的脉冲峰值电流。当脉冲峰值电流Ipp流过TVS二极管时,其两端出现的电压值称为箝位电压Vc。PM通常是最大峰值脉冲电流Ipp与箝位电压Vc的乘积,也就是峰值脉冲功耗。IR是反向工作电压施加到TVS二极管上时,TVS管的漏电流。
[2020年09月21日15:49] 功率电感在升压电路中起到哪些作用呢?
此时PWM控制MOS管处于导通状态,所以电感的右侧和GND是导通的,低压端的电流由正极经过电感和功率开关回到GND,电感储能。PWM信号控制MOS管处于关断状态,这时候电感开始放电,由于流过电感的电流不能发生突变,所以电感的放电过程是缓慢的,输入电压和电感所产生的电压叠加通过二极管给输出电容充电,并给负载供电。降压电流的拓扑结构中,主要是MOS管、二极管以及电感的位置不通,电压也是起到充放电作用。
[2020年09月21日15:41] 高压瓷片电容和安规电容的区别在哪里
Y电容外观多为蓝色,一般都标有安全认证标志和耐压AC300V或AC400V字样。高压瓷片电容就是以陶瓷材料为介质的圆板电容器,在瓷片电容器中一般DC50v以下叫低压,DC100V~500V为中高压,DC1000v~6000v和为高压,安规Y电容也是属于高压,但是高压电容不属于安规,DC6000v以上为超高压。
[2020年09月21日15:29] 正负温度系数热敏电阻的检测方法
对热敏电阻的加温检测是在常温测试正常的基础上进行的,当使用万用表测电阻好坏办法检测该热敏电阻正常时,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源靠近PTC热敏电阻对其加热,同时用万用表监测其电阻值是否随温度的升高而增大,如果是,说明热敏电阻正常,若阻值无变化则说明其性能变劣,不能继续使用。
[2020年09月21日15:22] 贴片共模电感的封装类型
贴片共模电感外壳封装四点封装方式顾名思义可见是相当全封装而言,在磁芯与磁环公差与配合组装后,在设计磁环时磁环时方形的,而磁芯是圆形的,可见这两组材料组合在一起必然产生间隙,这个间隙要由特殊的封装材料给封装起来,由于HCDRH74系列间隙较小,一般采用封住方形磁环的四个角便可以实现,贴片一体大电流电感磁遮蔽性的较佳效果。
[2020年09月21日15:12] 当遇到开关电源时如何对安规电容进行选型
开关电源安规电容选型。我们知道开关电源安规电容有着保护电路的作用。那么怎么选型开关电源安规电容呢,安规电容是一个小小的电子元器件。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。若电路采用两级EMI,则前级选择0.47uF,后级采用0.1uF电容。若为单级EMI,则选择0.47uF电容。
[2020年09月18日15:26] 贴片电容的识别方法以及其电容量
贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为多层片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示。贴片电容的正确识别方法。贴片电容形状类似贴片电阻,通常贴片电容是白色的基体,也有大部分的钽电解电容是黑色基体,但其正极一侧也标示有白色的极性。其中前两环表示电容量的前两位有效数字,第三环表示在前两位有效数字后面加几个‘0’,第四环则表示误差值,第五环表示电容器的温度系数。
[2020年09月18日15:16] 贴片功率电感参数的几大因素
贴片功率电感,此类贴片电感又称为功率电感,大电流电感。当贴片电感的线圈通过电流后,贴片电感在线圈中形成磁场感应,感应磁场又会产生感应电流来抵制通过线圈中的电流。贴片电感在电路中起到的作用是在通过非稳恒电流时产生变化的磁场,而这个磁场又会反过来影响电流,贴片电感在电源回路中串如电感,电感对直流是直通的,对高频脉冲是高阻的,所以起到通直流阻交流脉冲的作用。
[2020年09月18日15:09] 在选用贴片电感过程有哪些注意事项
贴片电感又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。市场上可以买到的贴片电感的精度大部分是±10%,若要求精度高于±5%,则需要提前订货。有些贴片电感是可以用回流焊和波峰焊来焊接的,但是有些贴片电感是不可以采用波峰焊焊接的。还要知道贴片电感的工作频段,才能保证工作性能。高频贴片电感。通用性电感。不同的产品,所选用线圈直径不同,相同的电感量,所呈现的直流电阻也各不相同。
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