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[2021年12月09日10:23] 一体成型电感常用的材料
随着当前电子工业的发展,电子产品开始呈现的发展趋势,即小型化、集成化、多功能化和大功率化。显然,传统的电感器如插入式电感器和绕片式电感器不能完全满足要求,于是新型电感器应运而生,即集成电感器。集成电感的材料也是很多人怀疑的问题。让我们了解一下它是由什么材料组成的。集成电感器的主要部件是磁芯和铜线。还原铁粉通常是在高温条件下通过氢气流或一氧化碳气流中的氧化铁还原形成的。
[2021年12月09日10:20] 一体成型电感技术优点
随着电感行业的发展,电感制造技术越来越先进。与传统电感器相比,集成电感器采用低损耗合金粉末压铸,具有阻抗低、无引线端、寄生电容器小等优点。结构比传统电感器更坚固,产品厚度准确,防锈时间长。集成电感体积小,电流大,采用机械自动化生产,产品质量、生产效率优于传统电感器,成本相对稳定。随着制造技术的改进和生产设备的大规模投资,集成电感的上述优势越来越受到市场的青睐。
[2021年12月09日10:17] 一体成型电感与功率电感有什么区别
集成电感器和功率电感器是两种应用广泛的电感器,但对许多人来说很容易混淆。这两个基本知识点应该简要说明,否则可能不容易理解它们之间的区别。功率电感器的类型稍微复杂一些,因为有些功率电感器可能属于片式电感器,有些功率电感器可能属于磁环电感器。这导致将其与集成电感器进行比较时存在一定的“困难”。磁芯材料,集成电感器的磁芯粉配方比功率电感器丰富。两个电感器的屏蔽效果不同。
[2021年12月09日10:01] 什么是色环电感及其作用
色环电感器,又称色码电感器,是利用自感的元件。彩色环形电感器的基本工作原理是充放电。彩色环路电感通常用于电路匹配和信号质量控制。因此,从客观效果来看,彩色环形电感器具有防止交流电路中的电流变化的特性。简而言之,当彩环电感器连接到交流电源时,彩环电感器内部的磁力线会随着交流电的变化而变化,从而导致彩环电感器产生电磁感应。由电感器自身电流变化产生的电动势称为色环电感器。色环电感器具有调谐和频率选择功能。
[2021年12月09日09:58] 共模电感在电源输入端起什么作用
EMI滤波电路中的共模电感如何通过交流?电感特性不能通过变化的电流。交流电源在一秒钟内改变50Hz的频率。从共模电感问题扩展了三个主题。首先,共模电感不仅用于EMI滤波,而且还用于EMC滤波。共模电感可以在电路的输入端起到双向滤波的作用,即可以防止电路内部的高频信号受到外部辐射和EMI干扰,还可以防止外部共模信号进入电路,从而提高电路的EMC性能。欧美国家对电子产品的EMC和EMI性能有严格的要求。
[2021年12月07日16:50] 共模电感电感量测量方法揭秘
今天,我们将介绍如何测量共模电感。我们通常采用以下三种测量方法。直流电阻测量法用万用表的电阻齿轮测量天线线圈、振荡线圈和中周,输入输出变压器线圈的直流电阻值,以判断这些电感元件的质量。测量天线线圈和振荡线圈时,范围应放置在R×10Ω当测量中周和输出输入变压器时,量程应放在R×10Ω或R×100Ω档;通电检查方法,电源变压器可通电检查二次电压是否下降,如二次电压下降,怀疑二次(或初级)有局部短路。
[2021年12月07日16:48] 压敏电阻的工作原理与作用
普通电阻遵循欧姆定律,而压敏电阻的电压与电流有特殊的非线性关系。当压敏电阻两端的电压低于标称额定电压值时,压敏电阻的电阻值接近无限大,内部几乎没有电流流过。当压敏电阻两端的电压略高于标称额定电压时,压敏电阻会迅速击穿导通,从高电阻状态变为低电阻状态,工作电流也会急剧增加。当压敏电阻两端的电压超过最限电压时,压敏电阻将完全击穿损坏,无法自行恢复。
[2021年12月07日16:45] 固态电容的高稳定性和寿命长
由于采用了新型的固体电解质,固体电容器具有液体电解电容器无法比拟的优良特性。这些电特性对于改善以高频为特征的计算机系统的应用尤其重要。固态电容器与液体电解电容器相比有三个主要优点。固态铝电解电容器可在高温环境下稳定工作。由于没有液体电解质的问题,固体铝电解电容器使主板更加稳定可靠。即使电容器的温度超过其公差极限,固体电解质也只会熔化,不会导致电容器的金属外壳破裂,因此非常安全。
[2021年12月07日16:39] 了解瓷片电容和电解电容的区别
瓷片电容器多用于振荡,选频,藕合,高频和特高频电路的反馈。瓷片电容具有良好的高频特性和稳定性。它是高频电路中最常用的电容器,容量主要为0.微法从几千到几万不等!两个箔引出两个电极,一般较大,容量较大,一般极性较高,用于频率较低。瓷片电容器,介质为瓷片,介质损耗小,适合高频电路,但由于相对面积小,容量一般不大。在这种差异下,这两种电容的应用范围有所不同。
[2021年12月06日16:59] 导致液态电解电容失效的重要因素
一方面,电容器的热量来自工作环境,这种热量传递可以通过散热措施来减少。另一方面,由于电容器的电解质存在电阻,电流流过电容器时在其内部产生。减少这种情况引起的发热只能通过电解质的技术创新来实现。可以说,高频低ESR 特点是固态电解电容和液态电容性能差异的分水岭。在高温、高频大功率工作条件下,固态电容器极低ESR 特性可以充分吸收电路中电源线之间的高值电压,防止其干扰系统。
[2021年12月06日16:58] 薄膜电容的名称和优点介绍
应用广泛的薄膜电容是聚酯薄膜电容,比较便宜。由于介电常数高,尺寸可以小一些;其次是聚丙烯薄膜电容。其他材料包括聚苯乙烯、聚碳酸酯等。薄膜电容的特点是可以实现大容量、高耐压;但由于工艺原因,尺寸很难缩小。电解电容一般是百分之二十,薄膜电容一般是百分之十及百分之五。
[2021年12月06日16:56] 电容耐压值的选择技巧
在电源电路中,电容器通常用于滤波,如整流电路中的整流桥之后和LDO降压电路中芯片的输入输出处,电容有两个重要参数,一个是电容值,另一个是耐压值。耐压值是保证电路中电容器正常工作的首要条件。耐压值是正常运行时电容器两端可增加的最大电压。在选择电容器时,电容器的耐压值必须高于电路电压,至少为30%。电容器出厂后,耐压值是不连续的,并且有一些特定值,如10V、16V、25V、50V、63v等。
[2021年12月06日16:55] 选用正确陶瓷电容耐压值
陶瓷电容器根据包装的不同可分为插入式和贴片式。通常,np0、sl0和COG为一级陶瓷电容器,X7R、X5R、Y5U和Y5V为二级陶瓷电容器。对其的影响将在两端加电压后确定。允许确保电流在限制电压内不超过额定工作电流。电容器为消耗性材料,应定期进行耐压试验。使用陶瓷电容器时,可选择较大的耐受电压值,因为设备刚启动时电容器充电电流较大。
[2021年12月06日16:47] 热敏电阻器在各行业的作用
如果微波炉中没有热敏电阻,装置可能会过热。这可能会导致潜在的火灾。如果本产品中没有热敏电阻,浪涌量将不受控制。它们用于测定油和冰凉剂的温度。热敏电阻连接至车辆仪表板上的指示灯。这使得司机可以在发生严重事故之前修理他们的汽车或卡车。因为热敏电阻的存在使这成为可能。电池的充电能力只有在帮助下才能实现。热敏电阻的低电阻允许它在太热时停止充电。
[2021年12月02日17:01] 固态电解电容的优良特性
由于采用了新型固态电解质,固态电解电容具有液态电解电容无法比拟的优异特性。它不会被击穿,也不用担心液态电解质的干燥和泄漏会影响主板的稳定性。由于没有液态电解质的诸多问题,固态铝电解电容使主板更加稳定可靠。固态电解质在高热环境下不会像液态电解质那样蒸发、膨胀甚至燃烧。即使电容的温度超过其耐受极限,固态电解质也只是熔化,不会造成电容金属外壳爆裂,因此非常安全。
[2021年12月02日16:59] 电解电容和固态电容对比
电解电容和固态电容的最大区别在于介质材料的选择。液体颗粒在高温下非常活跃,并对电容器内部施加压力。其沸点不是很高,因此可能发生泥浆爆炸。在高温条件下,无论是固体颗粒的颗粒涌动还是活性都低于液体电解液,其沸点高达350℃,因此,矿浆爆炸的可能性几乎是不可能的。固体电介质材料的最大特点是长时间不通电时不会发生一系列反应。
[2021年12月02日16:58] 共模电感磁芯选取
在选择共模电感磁芯时,应考虑其形状和尺寸、适用频带、温升和价格。常用的磁芯有U型、E型和环形。环形磁芯相对便宜,因为只能制造一个环形。如果增加底座,成本会上升。在高频下,虽然锰锌铁氧体的有效磁导率很小,但磁芯损耗随着频率的增加而增加,这对高频噪声有很大的阻碍。
[2021年12月02日16:57] 共模电感选型应该怎么做
高频电流流入外壳有偶然路径有很多。当开关电源中主开关管的漏极跳变时,电流流经开关管与散热器之间的寄生电容。当交流电网电流保持整流桥导通时,注入外壳的噪声几乎相等,因此等量流入零线和火线。所以这是纯共模噪声。
[2021年12月02日16:55] 差模和共模的噪声来源
在介绍共模电感之前,首先介绍扼流圈。扼流圈是一种低阻抗线圈,用于削弱电路中的高频电流。为了提高其电感扼流圈,通常有软磁材料的核心。共模扼流圈常用于抑制干扰辐射,因为这种干扰电流在不同的线圈中反向,提高了系统的EMC…对种电流共模扼流圈的电感很高。共模信号又称共模噪声或对地噪声,是指两根线分别对地的噪声。事实上,当整流桥关闭时,噪声会通过整流桥二极管的寄生电容泄漏。
[2021年12月01日17:08] 几种NTC热敏电阻
小头径漆包线NTC热敏电阻,这采用环氧封装,结构牢固,属于精密温度传感器。现有常规线径为10.18mm、 10.3mm以及不同直径和规格的漆包线。功率型NTC热敏电阻,这种电阻材料常数B值大、残余电阻小、寿命长、可靠性高、系列全、工作范围宽,我们常见的是在电源产品当中,主要是为了抑制开机的瞬间产生的浪涌电流,在完成抑制浪涌电流后,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,使功耗可以忽略不计。
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