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    [2016年12月06日17:33] 电容器在电路中的作用
        当把电容器的两个极板分别接到直流电源的正,负极上时,正负电荷就会集聚在电容器的两个电极板上,在两个极板间形成电压。   随着电容器两极板上电荷的不断增加,电容器上的电压也由小逐渐增大,直到等于直流电源电压时,电路中便不会有电流流过,充电过程就停止了,这就是电容器的充电作用。   电容器上储存电荷后,由于电容器两极板是由绝缘介质隔开的,虽然电容器两端有电压,但电荷不能从电极间通过,所以电容器有隔断直流的作用。   如果把储存有电荷的电容器的
    [2016年12月06日17:28] 替换电容器的注意事项
      固定电容器容易出现的故障现象是漏电、短路、断路、电容器内部引线接触不良(极片与引线连接处)等。   尤其是电解电容器,其故障率较其他类型电容器高的多。电解电容器经常出现的故障现象有漏电、容量减小、击穿、电解液漏出等。电容器损坏后应配用原型号的。   但电容器的种类繁多,如无同型号的应进行代用,代用的注意事项如下:   代用的电容器标称值可在原电容器的标称值的基础上有±10%的浮动,对电源滤波电容、旁路电容等,浮动的范围还可大些,但对某些电路
    [2016年12月06日17:12] 电容器的使用寿命
        瓷片电容的连续工作电压及环境温度与使用寿命有一定的关系。众所周知在电容器介质上的额定工作场强与其它电器相比是比较高的。   所以在我国GB/T11024.1-2001中明确规定,陶瓷电容器的额定工作电压是电容器容许在电网中连续工作的最高电压。   如果陶瓷电容器在标准规定的额定电压及以下运行,电容器产品90%能可靠地在网上运行20年,如果在高于其额定电压的电压下连续运行,电容器的实际使用寿命就将大大缩短,可靠性也将因电老化而下降。   其
    [2016年12月06日16:57] 电容器的大与小
        安规电容器也一样,产品外径因材质工艺不同有大有小,据新晨阳小编了解陶瓷电容器容量、性能一样,但也有大有小,大的好处是绝缘好、性能稳定,现在电源板要求高性能的同时还要小巧精致,小尺寸的电容器就非常受欢迎。   陶瓷电容器的容量有大有小,电容的容量表示电容所能储存的电荷的多少,容量对电源滤波来说大一点有好处。   但容量太大漏电流就大,容易损坏整流二极管!加大电源损耗!还有就是大容量陶瓷电容器要比小容量陶瓷电容器贵,影响成本。   总之恰到好
    [2016年12月05日17:25] 高分子聚合物固体电解电容器的损耗极低
        理想的高频低阻抗特性。高分子聚合物固体电解电容器的损耗极低,具有理想的高频低阻抗特性,所以广泛应用于退藕、滤波设计等电路中,效果理想,特别是高频滤波效果优秀。   通过一个实验可以更加直观和清除地看出高分子聚合物固体铝电解电容器与普通电容器之间的高频特性明显差异。   在平滑电路输入叠加1MHz(峰一封值电压8V)高频干扰信号,用1只47UF的高分子聚合物固体电解电容器滤波,可使噪声降到仅有峰一峰电压30mv输出。   要达到同样的滤波效果,需要并联
    [2016年12月05日17:21] 钽电容的阳极选择
      开关式电源,微处理器和数字电路应用的一个共同趋势是降低高频工作时的噪声。为了做到这一点,元器件必须具备低ESR(电阻率)、高电容和高可靠性。  钽电容器阳极的总体表面积,特别是其表面积与体积比,是确定其ESR值的关键参数之一,总表面积越大,ESR值越大。使用多阳极是大幅降低钽电容器ESR值的其中一种方法,其做法是在一个电容体中使用多个相同的电极材料并排。   传统的做法   在高寿命和高可靠性应用中,二氧化锰电板极常规钽电容器仍然是一个普遍的选择。二氧化
    [2016年12月05日17:18] 陶瓷电容市场分析
      陶瓷电容器可以分为单层陶瓷电容器、片式多层陶瓷电容器及引线式多层陶瓷电容器,由于多层陶瓷电容器具有低ESR,耐高压、高温、体积小电容量范围宽等特点,在成本和性能上都占据相当优势,下游应用较为广泛,其市场规模约占整个陶瓷电容器的93%。   MLCC是片式多层陶瓷电容器英文缩写。是由印好电极(内电极)的陶瓷介质膜片以错位的方式叠合起来,经过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,再在芯片的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,故也叫独石电容器。   MLCC除有电容
    [2016年12月05日17:14] 钽电容比铝电容拥有更佳的物理性能
      除了更出色电气性能和稳定性之外,钽电容优秀的物理性能(体积小、容量相对较大)使得它的适用面比铝电容更加广阔,主要表现在:   高端显卡/CPU供电模块集成度很高,可能无法安装更多的直立铝电容;   主板/显卡的PCB背面不可能安装直立铝电容;   当显卡/CPU需要安装厚重散热器时,烟囱式的直立铝电容显然不行。   正因为如此,近年来很多高端显卡和高端主板开始使用钽电容作为供电模块的滤波电容(大多为钽电容+铝电容的组合),但非公版因为种种
    [2016年12月05日17:08] 同为电解电容,钽电容比铝电容好在哪?
      钽电容其实也属于电解电容范畴:   钽电解电容的体积很小,都使用贴片式安装,其外壳一般用树脂封装,但它的容量并不小,很多型号的容量和电压都能够接近于传统的直立铝电解电容。但要注意的是,钽电容的阳极是钽,阴极也是电解质,因此钽电容也属于很多人所瞧不起的“电解电容”,关键是电解电容这个分类太大了。   钽电容的介质为阳极氧化后生成的五氧化二钽,它的介电能力比铝电容的三氧化二铝介质要高。因此在同样容量的情况下,钽电容的体积能比铝电容做得更小。再加上钽的
    [2016年12月01日16:52] 热点温度值是影响电容工作寿命的主要因素
        电容充放电时,电流在流过电阻时会引起能量损耗,电压的变化在通过电介质时也会引起能量损耗,再加上漏电流造成的能量损耗,所有的这些损耗导致的结果是电容内部温度升高。   在非固态电解液的电容里,电介质为阳极铝箔氧化层。电解液作为阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触。   ESR值和纹波电流决定了电容的温升。促使电容能有满意的ESR值的主要措施之一是:通常用一个或多个金属电极引接片连接外部电极和芯包,降低芯包和引脚之间的阻抗。   芯包上的电极
    [2016年12月01日16:48] 电感在电路最常见的功能就是与电容一起
      电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路。我们已经知道,电容具有“阻直流,通交流”的本领,而电感则有“通直流,阻交流”的功能。   如果把伴有许多干扰信号的直流电通过LC滤波电路(如图),那么,交流干扰信号将被电容变成热能消耗掉;   变得比较纯净的直流电流通过电感时,其中的交流干扰信号也被变成磁感和热能,频率较高的最容易被电感阻抗,这就可以抑制较高频率的干扰信号。   &n
    [2016年12月01日16:45] 电感的应用相对于电阻和电容来说较少
      电感的应用相对于电阻和电容来说较少,它主要用于晶体管的偏置网络或滤波器中。电感通常由导线在圆导体柱上绕制而成,因此电感除了考虑本身的感性特征,还需要考虑导线的电阻以及相邻线圈之间的分布电容。   电感的等效电路模型如下图所示,寄生旁路电容C和串联电阻R分别由分布电容和电阻带来的综合效应。   高频电感的等效电路与电阻和电容相同,电感的高频特性同样与理想电感的预期特性不同,如下图所示:首先,当频率接近谐振点时,高频电感的阻抗迅速提高;第二,当频率继续提高时,寄生电容C的影
    [2016年12月01日16:38] 电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积
      电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积,在容量一定的情况下,介电能力越高,体积就可以做得越小,反之,体积就需要做得越大再加上钽的性质比较稳定,所以通常认为钽电容性能比铝电容好。   电解电容的电容量取决于介质的介电能力和体积   但这种凭阳极判断电容性能的方法已经过时了,目前决定电解电容性能的关键并不在于阳极,而在于电解质,也就是阴极。因为不同的阴极和不同的阳极可以组合成不同种类的电解电容,其性能也大不相同。     采用同一种阳
    [2016年12月01日16:33] 电感的特性是频率越高,线圈阻抗越大
      在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。   这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。   表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。   除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。   片式电感在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。 &
    [2016年11月30日16:28] 小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成
      小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。   如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电阻器的回路被短路,电流无限大。   如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。   工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。电阻器
    [2016年11月30日16:23] 电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成
      电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合而为一),而决定阻值的只是电阻体。   薄膜电阻体的厚度d很小,难于测准,且ρ又随厚度而变化,故把视为与薄膜材料有关的常数,称为膜电阻。实际上它就是正方形薄膜的阻值,故又称方阻(欧/方)。   因此圆柱形电阻体以刻槽方法,平面形电阻体用刻蚀迂回图形的方法来扩大其阻值范围,并进行阻值微调。     参数与特性表征电阻特性的主要参数有标称阻值及其允许偏差、额
    [2016年11月30日15:58] 熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器
        熔断电阻器的选用熔断电阻器具有保护功能的电阻器。选用时应考虑其双重性能,根据电路的具体要求选择其阻值和功率等参数。   既要保证它在过负荷时能快速熔断,又要保证它在正常条件下能长期稳定的工作。电阻值过大或功率过大,均不能起到保护作用。   热敏电阻器的选用热敏电阻器的种类和型号较多,选哪一种热敏电阻器,应根据电路的具体要求而定。     正温度系数热敏电阻器(PTC)一般用于电冰箱压缩机起动电路、彩色显像管消
    [2016年11月30日15:49] 压敏电阻器主要应用于各种电子产品
        压敏电阻器的选用压敏电阻器主要应用于各种电子产品的过电压保护电路中,它有多种型号和规格。   所选压敏电阻器的主要参数(包括标称电压、最大连续工作电压、最大限制电压、通流容量等)必须符合应用电路的要求,尤其是标称电压要准确。   标称电压过高,压敏电阻器起不到过电压保护作用,标称电压过低,压敏电阻器轻易误动作或被击穿。   光敏电阻器的选用选用光敏电阻器时,应首先确定应用电路中所需光敏电阻器的光谱特性类型。   若是用于各种光电自动控
    [2016年11月30日15:39] 选购电阻器的正确方法
      电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。   根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。   固定电阻器的选用固定电阻器有多种类型,选择哪一种材料和结构的电阻器,应根据应用电路的具体要求而定。   高频
    [2016年11月29日16:40] 叠片陶瓷电容器的断裂分析
      叠片陶瓷电容器机械断裂后,断裂处的电极绝缘间距将低于击穿电压,会导致两个或多个电极之间的电弧放电而彻底损坏叠片陶瓷电容器。   叠片陶瓷电容器机械断裂的防止方法主要有:尽可能地减少电路板的弯曲,减小陶瓷贴片电容在电路板上的应力,减小叠片陶瓷电容器与电路板的热膨胀系数的差异而引起的机械应力。   如何减小叠片陶瓷电容器在电路板上的应力将在下面另有叙述,这里不再赘述。         减小叠片陶瓷电容器与电路板的热膨胀系数
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