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[2023年07月04日10:18] 通常电解电容器损坏的原因
整流管损坏。当整流桥中的整流管损坏时,整流之后的电压有交流分量,滤波电容有反向电压,滤波电容损坏。电压分布不均匀。其中一个均压电阻损坏时,串联的两组电容器之上的电压分布不均匀,电压高的电容器容易损坏。电容器漏电流过大,插入式电解电容器接入电路时有漏电流。通常情况之下,漏电流很小。但由于电容器的老化或电容器本身质量不佳,漏电流增大,电解电容器受热损坏严重。
[2023年07月04日10:15] 传统二极管的整流
开关电源的损耗主要由功率开关损耗、高频变压器损耗和输出整流器损耗三部分组成。在低电压、大电流输出时,整流二极管的导通压降大,输出整流管的损耗尤为突出,恢复快。二极管(FRD)或超快恢复二极管(SRD)即使采用低压降肖特基二极管(SBD)也能达到10~12V,导致约0.6V的电压降,增加了整流损耗,降低了电源效率。
[2023年07月04日09:36] 压敏电阻的优势
压敏电阻是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性,当压敏电阻的两极间出现过电压时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,以保护后续电路。“压敏电阻”是一种具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于在电路受到过电压时对电压进行钳位,吸收过大的电流,保护敏感器件。压敏电阻器可用作电压波动检测元件、直流电平移位元件、荧光启动元件、电压均衡元件等。
[2023年07月04日09:35] 贴片电容与电解电容的用途
片式电容器的全称是多层片式陶瓷电容器,是大多数可以封装在芯片中的电容器的总称电解电容器是电容器性能的分类之一。片式电容器分为无极电容器和极性电容器极性电容一般称为电解电容,但有些电解电容不适合芯片封装,比如节能灯用铝电解电容。片式电容器一般体积小,容量小,精度高,电解电容器体积大,种类多。贴片是PCBA加工业的加工方法,指的是在零件上涂上奶油和红胶,用芯片安装芯片,回流焊的过程。总的来说,片式电容比插件小,能适应时代的发展。
[2023年07月04日09:32] 压敏电阻器的选型
可根据布局、制造工艺、按材料和伏安特性分类。按其布局可分为结型压敏电阻、体型压敏电阻、单颗粒层压敏电阻和薄膜压敏电阻。结型压敏电阻由于电阻与金属电极之间很少接触而具有非线性特性,而体型压敏电阻的非线性是由电阻本身的半导体子元决定的。根据应用材料的不同,可分为氧化锌压敏电阻、碳化硅变阻器、金属氧化物变阻器、锗(硅)压敏电阻器、钡铁氧体压敏电阻等。
[2023年07月04日08:52] 压敏电阻应用的实例
大气过电压是由雷电引起的,大部分是感应过电压。雷电放电对输电线路产生的过电压很高,高达100~10000v,危害极大。因此,电气设备必须采取措施防止大气过电压。可以使用变阻器。它通常与设备并联。如果电气设备的残压很低,可以采用多级保护。过电压会在触头之间产生电弧和火花放电,烧毁触头,缩短设备的使用寿命。由于压敏电阻触点受到高电位分流器的保护。
[2023年07月04日08:51] 以独石电容代替电解电容
电容,也称为“电容”,指给定电位差下自由电荷的储存,记为C,国际单位为法拉(f)一般来说,电荷在电场中被迫移动。当导体之间存在介质时,会阻碍电荷的运动,使其在导体上积累,从而导致电荷的累积存储。储存的电荷量称为电容。接下来,让我们 详细讨论单片电容器能否代替电解电容器,以及单片电容器和电解电容器的区别。
[2023年07月04日08:51] 压敏电阻应用的实例
大气过电压是由雷电引起的,大部分是感应过电压。雷电放电对输电线路产生的过电压很高,高达100~10000v,危害极大。因此,电气设备必须采取措施防止大气过电压。可以使用变阻器。它通常与设备并联。如果电气设备的残压很低,可以采用多级保护。过电压会在触头之间产生电弧和火花放电,烧毁触头,缩短设备的使用寿命。由于压敏电阻触点受到高电位分流器的保护。
[2023年07月04日08:50] 共模电感的工作原理的简介
共模电感是一种具有铁氧体磁芯的共模干扰抑制装置。是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地缠绕在同一个铁氧体磁芯之上,形成一个四端器件。它抑制了共模信号的大电感,但对差模信号的小漏感影响不大。
[2023年07月04日08:36] 贴片电解电容的用途
片式电容器的全称是多层片式陶瓷电容器,是大多数可以封装在芯片中的电容器的总称,而电解电容器是电容器性能的分类之一。片式电容器分为无极性电容器和极性电容器。极性电容器一般称为电解电容器,但有些电解电容器不适合芯片封装,如节能灯用铝电解电容器。
[2023年07月04日08:36] 无极性电容与有极性电容比较
无极性电容器和极性电容器的“原理”是储存电荷和释放电荷。板之上的电压(电荷积累的电动势在这里称为电压)是不能突然改变的。不同的介质、不同的性能、不同的容量和不同的结构,其区别在于使用环境和用途。反,人们根据生产实践的需要,试验性地制造了各种功能的电容器,以满足各种电器的正常运行和新设备的运行。着科学技术的发展和新材料的发现,更高质量、多样化的电容器将不断出现。
[2023年07月03日10:26] 贴片功率电感的主要用途
贴片功率电感,又称功率电感大电流电感。贴片电感是闭环的一个特征。当贴片电感的电磁线圈基于电流时,贴片电感在电磁线圈中产生磁场感应,进而产生磁感应电流来抑制电磁线圈中的电流。
[2023年07月03日10:15] 功率电感在电路中的作用
磁通变化与电流变化的比值称为自感,自感通常直接称为这个电路的功率电感。具有功率电感的器件称为功率电感器(电感,中文俗称功率电感)功率感应器通常是一个可以集中磁场的线圈。自感是互感的一个特例)阻碍电流流动的电阻的功能以电能的消耗为标志,并且功率电感阻碍电流的变化,根本就是不让电流变化电流增大时,功率电感阻碍电流增大,电流减小时,功率电感阻碍电流减小。
[2023年07月03日10:14] NTC热敏电阻器的基本原理及应用
NTC热敏电阻的基本原理是:当温度升高时,热敏材料中的自由电子和空穴增加,导致材料之内的电子浓度增加,因此电导率也随之增加。由于电阻和电导率是相互关联的,因此电阻随温度的升高而降低。
[2023年07月03日10:14] 功率电感在电路中的作用
磁通变化与电流变化的比值称为自感,自感通常直接称为这个电路的功率电感。具有功率电感的器件称为功率电感器(电感,中文俗称功率电感)功率感应器通常是一个可以集中磁场的线圈。自感是互感的一个特例)阻碍电流流动的电阻的功能以电能的消耗为标志,并且功率电感阻碍电流的变化,根本就是不让电流变化电流增大时,功率电感阻碍电流增大,电流减小时,功率电感阻碍电流减小。
[2023年07月03日10:13] 电解电容器与固态电容
固体电容器和电解电容器在使用过程中都会遇到容量衰减的问题。但是,如果电路板使用固态电容,如果电容稍有波动,就会引起电源纹波,导致CPU无法正常工作。因此,从理论之上讲,固体电容器的寿命很高,但使用固体电容器的板的寿命可能不高。
[2023年07月03日10:12] 固体电容和电解电容器
固体电容器在105摄氏度时,其寿命与电解电容器2000小时的寿命相同。温度降低之后,它们的寿命会增加,但固体电容器的寿命增加更多。一般情况之下,电容器的工作温度为70度。或更低。
[2023年07月03日10:11] 固体电容器和电解电容器的区别
与传统的电解电容器相比,固体电容器在等效串联阻抗方面具有更好的性能。据测试,固体电容器在高频下工作时的等效串联电阻极小,在频率之下的导电性特别好,具有降低电阻抗和在100KHz~10MHz范围之内,热输出功率较低的特点最为明显。
[2023年07月03日10:09] 抗干扰磁环的使用方法
这种磁环又叫EMI吸收磁环,含有通信导线上的噪声和相关的峰值干扰它可以使电子设备具有兼容电磁和静电放电的高标准在使用过程中,可以插入一根多芯电缆或一束多股电缆为了增强它的效果,你可以选择再戴一次。为了测量磁环珠的吸收特性,可以选择25MHz和的阻抗值。
[2023年07月03日09:44] 磁环的功能和用途
从而降低电子设备的电磁干扰(EMI)已经是必须考虑的问题了。吸收磁环又称铁氧体磁环,简称磁环。是电子电路中常见的抗干扰元件,对高频噪声有很好的抑制作用通常使用铁氧体材料(Mn-Zn)制成。
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