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[2023年08月01日10:11] 如何解决传统二极管的整流问题
传统的同步整流方案基本都是PWM同步整流,必须在主开关和同步整流开关的驱动信号之间设置一定的死区时间,避免交叉导通,所以同步整流MOS管存在体二极管导通和反向恢复等问题,降低了同步整流电路的性能。
[2023年07月31日17:27] 电阻硫化的防护
片式电阻器为三层电极结构,表面电极为银电极,下方电极为镀镍层,之外层电极为锡涂层,表面电极材料为金属导电,二次保护涂层为非金属不导电。电涂层很薄或不能形成导电层,造成空隙或缝隙,特别是当二次保护层的边界不规则时。基体与电极涂层的二次保护界面较弱。外界硫腐蚀气体通过二次保护层与电极的连接处渗透到表面电极之中,使表面电极之上的银产生硫化物化合物Ag2S、Fl qT—Ag2S(高电阻),电阻失去导电性。
[2023年07月31日17:25] 如何选择压敏电阻的直径
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于当电路受到过电压时,钳位和吸收过大的电流,以保护敏感器件。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、流量、结电容、响应时间等。
[2023年07月31日17:24] 如何测量压敏电阻
正常使用时,变阻器位于漏电流区。对于压敏电阻的测量,有人说是,有人说不是。变阻器通常在电路中并联使用。当两端电压急剧变化时,变阻器会短路,内部电流保险丝熔断,起到一定的保护作用。小编一开始就提到了变阻器在电路中的作用。当电源处于高压时,它用来保护和稳定电压。测量时,将万用表放在10K位置,然后将探针连接到电阻器的两端。万用表将显示变阻器的电阻值。
[2023年07月31日17:22] 多角度看瓷片电容和独石电容
陶瓷片状电容器和单片电容器是使用频率很高的电容器,受到了大家的关注的关注和青睐。这两种电容从不同角度看是不一样的。接下来,边肖将分析两者的区别。你可以根据自己的优势选择合适的电容。瓷介电容器是在薄瓷的两面镀上银膜。MLCC容量大,但电压不高。单片电容器是MLCC的变种,在MLCC焊接的两根导线用环氧树脂封装。陶瓷芯片电容小,温度系数范围宽,介质损耗小,漏电小,耐潮湿。
[2023年07月31日17:19] 磁珠的电磁屏蔽
在低频时,磁珠的相对磁导率很大(大于100)但在高频时,其有效磁导率仅为相对磁导率的几分之一甚至几十分之一。所以磁珠也有截止频率的问题。所谓的截止频率是磁珠的有效磁导率降低到接近1时的工作频率fc,此时磁珠失去电感。一般磁珠的截止频率fc在30 ~ 30 ~ 300 MHz之间,与磁珠的材质有关一般来说,磁导率越高,由于低频磁芯材料的涡流损耗越大,截止频率fc越低。
[2023年07月31日17:15] 贴片电阻的材质差异
合金电阻价格一般比贴片厚膜电阻高,成本很高,0左右.1-2元。厚膜电阻一般为1%和5%合金电阻可达1%以下;芯片电阻是一个很大的类别,这意味着封装是表面贴装封装。合金电阻是以合金为电流介质,一般具有低电阻、高精度、低温度系数、耐冲击电流、大功率等特点。常用于各种电子产品中,主要用于电流采样或短路保护。
[2023年07月31日11:26] 电解电容与电源的使用寿命
电解电容器是交流和直流电源的重要组成部分。它提供了高电容X电压(CV)和低等效串联电阻(ESR)的小封装,使用替代器件无法经济高效地实现这些特性。这些电解电容器的使用寿命已成为电源之中越来越关键的设计参数。
[2023年07月31日11:26] 贴片电阻的材质差异
合金电阻价格一般比贴片厚膜电阻高,成本很高,0左右.1-2元。厚膜电阻一般为1%和5%合金电阻可达1%以下;芯片电阻是一个很大的类别,这意味着封装是表面贴装封装。合金电阻是以合金为电流介质,一般具有低电阻、高精度、低温度系数、耐冲击电流、大功率等特点。常用于各种电子产品中,主要用于电流采样或短路保护。
[2023年07月31日11:24] 谈谈电感器的功能原理
电感器:电感器是一种将电能转化为磁能的电子元件。电感值表示电流产生磁场的能力。在相同电流下,将线圈绕成多匝,可增加磁场。同时,在线圈之中加入铁片等磁性材料,可以大大增加磁场。因此,一般在线圈之上加一个铁芯或磁环。电感主要起滤波、振荡、延迟、开槽等作用。以及滤波信号、滤除噪声、稳定电流、抑制电磁波干扰等。
[2023年07月31日11:23] 贴片电感元件的故障替换方法
SMD电感元件在电路中的应用相对较少。其应用只能在低压直流控制电源的输出端才能看到。它与滤波电容形成π型CLC滤波电路,可以稳定输出电流(抑制电流的突然变化)。电感元件由单个线圈组成,有些线圈带有磁芯(大电感),通常以μH和MH为单位,表示循环电流值从几毫安到数百毫安。
[2023年07月25日16:26] 纹波电流影响铝电解电容器
铝电解电容器常用来稳定整流模块后的电压在选定具体的开发结构后,我们就可以根据规范要求得到最小的电容值。当施加反向电压时,电压被施加到非成膜阴极箔上,导体的氧化膜被强制形成,这将导致产生热和气体,如在过电压的情况下,导致电容急剧下降和损耗角增加。反向电压、反向电流过大,伴有气体产生、阳极箔和压力阀损坏。
[2023年07月20日11:04] 高压陶瓷电容器击穿原因的分析
高压陶瓷电容器作为高压电容器系列之一,广泛应用于各种电子产品中。高压陶瓷电容仍有损坏。损坏高压陶瓷电容器的因素很多损伤状态按其原因可分为电压损伤热损伤和电流引起的强电磁场损伤。在实际应用中,当高压陶瓷电容器热损坏时,会出现难以辨别的假相,这就需要工程师 特别注意。比如产品在环境温度上升的过程中,达到一定值时,突然断路。温度下降后,会回到初始值以下。
[2023年07月20日11:04] 纹波电流影响铝电解电容器
铝电解电容器常用来稳定整流模块后的电压在选定具体的开发结构后,我们就可以根据规范要求得到最小的电容值。当施加反向电压时,电压被施加到非成膜阴极箔上,导体的氧化膜被强制形成,这将导致产生热和气体,如在过电压的情况下,导致电容急剧下降和损耗角增加。反向电压、反向电流过大,伴有气体产生、阳极箔和压力阀损坏。
[2023年07月20日11:03] 贴片电感的工作原理
关于贴片电感的工作原理,当线圈通交流电时,贴片电感周围产生交变磁场。这个磁场叫做原始磁场。当贴片电感进入DC电流时,贴片电感周围会产生一个大小和方向都不变的恒定磁场。根据电磁感应定律,磁通量的变化会导致导体中产生感应电势。由于贴片电感(线圈)中的电流变化(因为交流电流)所以感应电势的现象叫做自感。电感用来表示自感特性的数量。自感应电势阻碍线圈中的电流变化,称为感应电阻。
[2023年07月20日11:02] 关于电解电容的非正常失效
从设计的角度来看,电解电容器的设计方法、材料和加工工艺决定了电容器的使用寿命和稳定性。应用之中,电解电容器的工作电压、纹波电流、开关频率、安装形式和散热方式等都会影响到电解电容器的使用寿命,而极低的温度、电容器温升(焊接温度、环境温度、交流纹波)、过电压、瞬态电压、VHF或反向偏置电压等都会引起电解电容器的失效。温度升高是影响电解电容器工作寿命(LOP)的最重要因素。
[2023年07月20日11:01] 压敏电阻的选型和应用
压敏电阻器通常用于电源过压保护和电路中的电压稳定。测量时,将万用表设置为10K范围,并将探头连接到电阻器的两端。万用表应显示变阻器之上标明的电阻值。如果大大超过这个值,变阻器就损坏了。
[2023年07月20日10:47] 无极性电容和有极性电容的差异
一般来说,极性电容器常用于电解电容器和铝电解电容器之中。电解电容器为圆柱形,容量大,为100uf~1000uf。它们很常见,但容量为100uf的无极性电容器却很少见。当然价格也比较贵。如果片式电容器稍微便宜一点,钽电容器就会贵一点。无极性电容器的优点是体积小、价格低、频率高。唯一的缺点是不适合扩充容量,如陶瓷片式电容器和独石电容器等。
[2023年07月20日10:46] 常见电感类型的识别
电感,俗称电感,是最常用的基本电子元器件之一。电感器种类繁多,形状也多种多样。常见的有:单层平绕空心电感线圈、间绕空心电感线圈、无体空心线圈、多层空心电感线圈、蜂窝电感线圈、磁芯电感线圈、磁罐电感线圈、高频电阻线圈、低频电阻线圈、固定电感等。
[2023年07月20日10:44] 通常电解电容器损坏的原因
固体电容器使用聚合物电介质。在高温之下,固体颗粒在颗粒膨胀和活性方面的活性低于液体电解质。它的沸点高达350摄氏度,因此几乎不可能发生爆炸。从理论之上讲,固体电容器几乎不可能爆炸。
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