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[2021年07月26日17:25] 压敏电阻器在开关电源中的应用
压敏电阻是具有瞬态电压抑制功能的元件,一般用于开关电源电路的浪涌和瞬态防护电路,可以代替瞬态抑制二级管、齐纳二级管和电容的组合。压敏电阻器可以对集成电路等重要元件以及其他电路和设备进行保护,防止因静电放电、浪涌及其他瞬态电流而造成对它们的损坏。
[2021年07月26日17:24] 压敏电阻在电路中有什么作用
压敏电阻是限压型保护设备,可以抑制电路中常见的异常过电压,保护电路不受过电压的损伤。电路中的作用分别是防止操作过电压保护电路。操纵过电压是电路工作状态突然变化时,电磁能急剧转变,迅速释放时产生的过电压,防止这种过电压能够用压敏电阻器保护各种各样电源设备、电机等。因此,必须采取措施防止大气过电压。可采用压敏电阻器。
[2021年07月26日17:22] 压敏电阻的特点及在电路板中的作用
压敏电阻是限压型保护设备。利用敏感电阻的非线性特性,当过电压出现在敏感电阻的两极之间时,敏感电阻可以将电压钳位于相对固定的电压值,实现后级电路的保护。压敏电阻的主要参数包括压敏电压、通流容量、结电容量、响应时间等。压敏电阻是利用半导体材料的非线性伏安特性制作的电压敏感部件,简称MOV,是对电压敏感的非线性过电压保护半导体部件,电路中用文字符号MOV表示。
[2021年07月26日17:21] 如何正确运用压敏电阻
当电阻器两端的电压急剧变化时,电路中通常并联使用变阻器,电阻器的短路会使电流保险丝熔断并起到保护作用变阻器常用于过电压保护和稳压电源电路中正确接线是变阻器起到保护作用的重要前提。在一定的冲击电流峰值条件下,可以通过并联变阻器来获得较大的磁通量,也可以通过降低电阻体中的电流密度来降低极限电压。
[2021年07月21日16:49] 功率电感和普通电感的区别有哪些
首先,功率电感器的特点,除了我们一开始提到的大电流外,还有体积小、端部强度优异、Q值高、阻抗低等特点,一个小的体可以承受大电流,这是很多人没有想到的,而且表面光滑,适合安装;由于端面具有优异的强度,具有良好的抗振特性,可在大电流场合工作,直流电阻低,漏磁量小,可进行卷绕和封装,便于自动化组装和批量生产。
[2021年07月19日17:09] 电解电容的电容量体积
高频脉冲电流主要为20khz~100khz的脉动电流,且增幅较大;变频器主开关发热,导致铝电解电容器周围温度升高;大多数变频器采用升压电路,因此需要耐高压铝电解电容器。如此一来,以往工艺生产的铝电解电容器由于需要吸收更多的脉动电流,不得不选择大容量电容器。
[2021年07月19日17:08] 电解电容的承受温度与寿命
对于F以上的中、大容量产品,铝电解电容器仅为100μm,由于价格低廉,目前应用最为广泛。然而,近年来发生了重大变化,避免使用铝电解电容器的情况越来越多。造成这种变化的原因之一是铝电解电容器的寿命往往成为整个设备的薄弱环节。功率模块制造商的工程师说:“对于寿命有限的铝电解电容器,如果不能使用,尽量不要使用。
[2021年07月19日17:07] 电解电容的频率特性与阻抗
对于中小输出功率开关电源,除少数因价格限制仍为20~40kHz外,工作频率均在50kHz以上。大多数DC/DC电源模块都在300千赫以上。大功率开关电源的开关频率受主开关(IGBT)开关速度的限制,一般为20 ~ 40kHz。虽然开关频率不同,但开关电源输出整流滤波电容的作用基本相同,主要是利用滤波电容吸收开关频率的电流分量及其高次谐波频率,滤除其纹波电压分量。
[2021年07月19日17:05] 电解电容的纹波电流耐受度
用于开关稳压电源输出整流的电解电容器要求其阻抗频率特性在300千赫甚至500千赫时不呈现上升趋势。电解电容ESR低,可有效滤除开关稳压电源中的高频纹波和峰值电压。而普通电解电容在100kHz后开始呈现上升趋势,对开关电源输出整流滤波效果相对较差。普通CDII型4700F、16V电解电容对开关电源输出滤波的纹波和尖峰并不比CD03HF型4700F、16V高频电解电容低,普通电解电容温升相对较高。当负载突变时,普通电解电容器的瞬态响应远不如高频电解电容器。
[2021年07月19日17:03] 开关稳压电源中使用铝电解电容器
就平板电视而言,为了承受大电流,需要进一步降低电容的ESR。原因是在数字设备中,随着功能的增加,电路的电流有增加的趋势。对于液晶电视中进行MPEG编解码的图像处理电路,2006年一个芯片中的供电电路电流约为3A。据相关人士预测,在电路规模增大到满足全H D的要求后,芯片中的电流将增加到5A左右,2008年前后将达到8A~9A。
[2021年07月16日17:17] 电源电路中电解电容的选型和应用
普通钽电容器的关键部件是Ta2O5。故障模式为短路,易造成高温、火灾等伤害;控制钽电容器温度,降低纹波电流,远离热源。尽量不要把钽电容器放在电源的输入端进行滤波。当电源接通时,较大的冲击电流容易导致钽电容器的失效。缺点是怕高温,因为铝电解电容器的电解液是液体,芯部加热或环境温度过高会导致电解液挥发,长期高温会导致电解液干燥失效。
[2021年07月16日17:16] 钽电容并联的作用是什么
对于不同的电子元件,需要采用不同的安装方法,那么对于并联的钽电容器,这种安装方法的效果如何?总之,钽电容器并联属于同类型并联,其主要功能是扩大容量。事实上,由于并联次数的增加,钽电容器并联组合的抗浪涌能力也会提高,并联越多,可靠性就越高。无论是串联使用还是并联使用,钽电容器厂家都推荐使用,因为它可以提高电路的可靠性。毕竟,对于钽电容器来说,其容量是有限的,并联是很好的满足容量需求的方法。
[2021年07月16日17:15] 钽电容设计的进步
制造商提供各种各样的钽电容器产品,这些产品针对各种特定功能进行了优化,并针对不同的应用和市场细分。这些不同产品系列提供的优化包括更低的ESR、更小的尺寸、高可靠性、更小的直流泄漏电流、更低的ESL和更高的工作温度。本论文主要集中在两个方面:低ESR和小尺寸。由于导电率是42合金的100倍,铜的使用对ESR有重要影响。改用铜引线框架,最大ESR可降低到40mΩ。
[2021年07月14日17:15] 贴片电感有什么作用
至于贴片感应器的保质期,相信大家都知道一般是6个月。这取决于制造工艺、储存环境和使用寿命。一般来说,在选择电感时,会根据电感、直流电阻DCR和直流电流IDC进行评估。当电感安装在PCB上时,它可以永久地得到保证。当然,在恶劣的环境中工作,或不按要求工作,寿命也会相应降低。铁氧体和铁基磁粉芯电感器主要用于低频、中频和高频应用,非磁性陶瓷电感器主要用于射频应用。
[2021年07月14日17:13] 电感饱和电流的定义
当流过电感器的电流逐渐增大时,铁芯逐渐进入饱和状态,电感值逐渐减小。当铁心完全饱和时,电感将下降到相当于空心绕组的一个很小的值。饱和电流通常定义为电感下降20%时的电流值。如下图所示,饱和电流isat约为3.6a。一些制造商将饱和电流定义为电感降低10%或30%。在选择不同厂家的电感器进行比较时应注意这一点。电感器的温升电流IRMS是指电感器温升高于环境温度一定温度时电感器的工作电流。
[2021年07月14日17:10] 分析电容器的两种特性
旁路电容器是为本地设备提供能量的储能装置。它能使电压调节器输出均匀,降低负载需求。就像一个小型可充电电池,旁路电容器可以充电和放电的设备。为了使阻抗最小化,旁路电容器应靠近负载装置的电源引脚和接地引脚。这样可以防止地电位升高和输入值过大引起的噪声。去耦电容就是起到“电池”的作用,以满足驱动电路电流的变化,避免互耦干扰。旁路是滤除输入信号中的干扰,解耦是滤除输出信号中的干扰,防止干扰信号返回电源。
[2021年07月14日17:08] 电容特性参数
电容是我们电子电路设计中最常用的元件之一,尤其是电源不能脱离电容的选择。在电容等效模型中,理想电容的阻抗随频率的增加而变小,但实际电容存在ESR和ESL,其阻抗在一定频率下会发生变化,而阻抗则随着频率的增加而增大。由于ESL和ESR的存在,实际电容由于电容和ESR的存在而呈现低频电容和高频灵敏度。根据美国电工协会的环境影响评估标准,将MLCC的不同介电材料的稳定性分为三类:超稳定COG或NPO;稳定X7R;可用Y5V。
[2021年07月14日17:05] 电解电容的电容量与体积
只有100个μ F以上中、大容量产品,由于铝电解电容器价格低廉,迄今为止,应用最为广泛。然而,近年来发生了重大变化,避免使用铝电解电容器的情况越来越多。造成这种变化的原因之一是铝电解电容器的寿命往往成为整个设备的薄弱环节。功率模块制造商的工程师说:“对于寿命有限的铝电解电容器,如果不能使用,尽量不要使用。
[2021年07月13日09:48] 贴片安规电容
S MR电容器用于此类场合,即电容器发生故障后,不会导致触电,也不会危及人身安 全。出于安 全和EMC的考虑,一般建议在电源输入端加一个安 全电容器,在交流电源输入端加三个安 全电容器,以抑 制EMI传导干扰。出于安 全和EMC的考虑,一般建议在电源入口增加一个安 全电容器,特殊要求更高。经安 全规程认证的产品对元器件和材料的绝缘、阻燃有严格的规定,但产品符合安 全规程,并不意味着性能的好坏。
[2021年07月13日09:47] 铝电解的ESR与漏电流
等效串联电阻ESR与电容器的容量、电压、频率和温度有关。ESR要求越低越好。在容量一定的情况下,选择额定电压较高的品种可以降低ESR。ESR在低频段较高,高频段较低。高温下ESR也会增加。据说,当电解电容器的工作电压远低于额定工作电压时,电极与电解液之间的去极化不能得到有 效维持,这将导致电解电容器极化,纹波电流减小,ESR增 大,从而导致早衰。将相同容量的电解电容器按额定耐受电压充电,一段时间后检测电容器两端的电压降。
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