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    [2016年09月05日15:29] 直插可调电阻的优缺点作用及误差效应解析
      可调电阻在实际的电路应用中根据封装方式不同可分为插件可调电阻和贴片可调电阻两种。而直插可调电阻就是,封装方式为插件封装的一种可调电阻,直插可调电阻的焊脚是需要穿过电路板在背面焊接的,所以直插可调电阻也称之为插件可调电阻。直插可调电阻有很多种不同的型号和规格,但是它们有着共同的优点和缺点以及作用。     直插可调电阻相对于贴片可调电阻来说,直插可调电阻的体积要大很多,所用的材料会增加,由于体积比较大,所以比较适合用在一些体积比较大的产品上,且适直插可调电阻不
    [2016年09月05日14:40] 铝电解电容器的作用以及日常维护
      铝电解电容器在正弦交流电路中能"发"出无功功率,假如把铝电解电容器并接在负荷(电动机),或输电设备(变压器)上运行,那么,复核或输电设备需要的无功功率,正好由铝电解电容器供应.铝电解电容器的功用就是无功补偿.通过无功就地补偿,可减少线路能量损耗;减少线路电压降,改善电压质量;提高系统供电能力. 铝电解电容器日常巡视检查项目: (1)检查铝电解电容器是否在额定电压和额定电流下运行,三相电流表指示值应平衡; (2)套管完整清洁、无裂纹或放电现象; (3)各连接线端子应
    [2016年09月05日14:29] 高频低阻电解电容问题
      高频低阻电解电容通俗的讲:电容器应为中间有不导电的介质隔开,因此直流电不能通过,只能对它充电;交流电,因为正负极交替变化,貌似可以导通,其实也是在一个方向流过是不通,对其充电,换另外的方向时,电容放电(此时与电流方向相同),然后再充电,在电流换向时先放、后充,看起来是通的。     电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用。与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示。顾名思义,电容器就是"储存电荷的容器"。尽管
    [2016年09月05日14:16] 陶瓷电容和电解电容的不同之处
      陶瓷电容是一种用陶瓷材料为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。     电解电容是电容的一种,金属箔为正极(钽电容或者铝电容),与正极紧贴金属的氧化膜(五氧化二钽或者氧化铝)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。     陶瓷电容与电解电容的构造和特性有很大的不同。陶瓷电容是无极小
    [2016年09月05日14:02] 照明电源上使用贴片电容的过程中需要注意的事项
      随着技术的不断发展,贴片电容MLCC现在已可以做到几百层甚至上千层了,每层是微米级的厚度。所以稍微有点形变就容易使其产生裂纹。另外同样材质、尺寸和耐压下的贴片电容MLCC,容量越高,层数就越多,每层也越薄,于是越容易断裂。另外一个方面是,相同材质、容量和耐压时,尺寸小的电容要求每层介质更薄,导致更容易断裂。裂纹的危害是漏电,严重时引起内部层间错位短路等安全问题。而且裂纹有一个很麻烦的问题是,有时比较隐蔽,在电子设备出厂检验时可能发现不了,到了客户端才正式暴露出来。所以防止贴片电容MLCC产生
    [2016年09月02日16:36] 电容器具有固定的极性,在使用前应确认极性
        电容器具有固定的极性,在使用前应确认极性。电容器应在标称电压下使用:当电容器电压超过标称电压时会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。   电容器不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。   当电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题。单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响。
    [2016年09月02日16:36] 电容器具有固定的极性,在使用前应确认极性
        电容器具有固定的极性,在使用前应确认极性。电容器应在标称电压下使用:当电容器电压超过标称电压时会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短。   电容器不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。   当电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题。单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响。
    [2016年09月02日16:28] 详解超级电容器储能技术及其应用
      详解超级电容器储能技术及其应用   超级电容器,也叫电化学电容器,是20世纪60年代发展起来的一种新型储能元件。1957年,美国的Becker首先提出了可以将电容器用作储能元件,具有接近于电池的能量密度。   1超级电容器的储能原理   超级电容器按储能原理可分为双电层电容器和法拉第准电容器。   1.1双电层电容器的基本原理   双电层电容器的基本原理是利用电极和电解质之间形成的界面双电层来存
    [2016年09月02日16:16] 电容应用在很多电子产品中
        电容应用在很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。   由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。   下文介绍电容器的主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用。   1、标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值
    [2016年09月02日16:12] 电容是最简单的电池
      电容器是最简单的电池,而且有充电快,容量大,等优点。 电容器主要特性参数1、标称电容量和允许偏差标称电容量是标志在电容器上的电容量。   电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。   精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1[%]、0(02)-±2[%]、Ⅰ-±5[%]、Ⅱ-±10[%]、Ⅲ-±20[%]、Ⅳ-(+20[%]-10[%])、Ⅴ-(+50[%]
    [2016年09月02日16:01] 电容是表征电容器容纳电荷本领的物理量
        电容(或称电容量)是表征电容器容纳电荷本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。   电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质(就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的[1]情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显。   可能电荷会永久存在,这是它的特征),它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、隔直流等电路中。
    [2016年09月02日15:11] 贴片电感异响问题及如何解决呢?
      驱动上面贴片电感浸了绝缘油干了之后在点亮灯的时候还有响声?是什么原因呢?及如何解决呢?分析有以下几点     1.看电感的电流波形,如果波形正常,就是电感的品质问题,如果波形不正常,就要调试电路。     2.检测电路的电流及电感的线径是否符合能过的电流,再查看电感绕制及工艺,如绕线是否过松或产品是否固定良好。       3.电感噪音物理上的源头在磁伸缩, 再经由传讯媒介放
    [2016年09月02日14:37] 贴片电感在使用过程中要注意哪些事项呢?
      1、贴片电感使用的场合潮湿与干燥、环境温度的高低、高频或低频环境、要让电感表现的是感性,还是阻抗特性等,都要注意。     2,贴片电感器因为环境温度变化1℃所产生电感量的变化△L/△t与原有电感量L值的比值为电感的温度系a1,a1=△L/L*△t。除电感温度系数可决定其稳定性外,还应重视由于机械振动和时效老化所引起的电感量的变化。     3、在低频时,贴片电感一般呈现电感特性,既只起蓄能,滤高频的特性。 但在高频时,它的
    [2016年09月02日14:23] 工字电感电流和线径的关系?
      工字电感通过多大的电流主要跟线径的大小有关系,一般在电路中通过的电流越高,对工字电感线径要求就越粗,线径粗通过的电流就高,但是工字电感的线径有时候很难达到,因为感量的关系,绕线的圈数多,线径粗,就会绕不下。     所以一定要结合工字电感在电路中的实际情况来确定感量,线径,圈数,电流等参数,否则会因为某些参数预估的太高而无法满足要求。       新晨阳电子连续专注工字电感16年,质量卓越、交期快、免费送样包邮、贴心的服务、选
    [2016年09月02日14:09] 电解电容的残余电压
      电介质吸收一般认为是电容器两端被短路一段时间,然后将短路移去后,电容器的端电压逐渐上升并且最终稳定在某一数值的钽电容现象。通常这种现象可以称为残余电压。     这个特性在使用中的有害影响主要是两个方面:对RC定时电路,触发系统和相位移动网络是重要的。对铝电解电容器电介质吸收产生的残余电压,在25℃的温度环境下可能在100s-1000s达到放电前电压值的10%,在更高温度下,残余电压将更高。对于高压铝电解电容残余电压可能达到40-50V甚至更高。这会造成意外
    [2016年09月02日10:59] 三极管什么情况下会被击穿
      三极管的击穿是指三极管的PN结不能产生压降限制电流的现象。那三极管被击穿的方式有哪几种呢?   三极管的软击穿     击穿时PN结的温度上升,如果还没有破坏PN结的结构,则造成击穿的条件去除后,PN结的功能能够得到恢复或部分恢复,就可认为不是硬击穿或称为软击穿。      软击穿则可使器件的性能劣化,并使其指标参数降低而造成故障隐患。由于软击穿可使电路时好时坏(指标参数降低所致),且不易被发现,给整
    [2016年09月02日10:44] 电容器在高频情况下工作的特点
      电容器工作在高频时,纸质电容器和电解电容器不适用于高频电路,表现为介质损耗的增加和工作稳定性变差。一切电容器都有引线和接头等引起的电阻,这部分电阻在高频时因趋肤效应显著增大。电容器本身还有固定电感,这个电感是由通过电容器的电流所产生的磁通而引起的;电感的大小与电容器的极板的引线、电容器的金属片的面积及引线的连接方式有关。     电容器在高频电子线路中,常用作回路电容(与电感线圈配合构成的振动回路),耦合电容和旁路电容。作回路电容时,要求电容器要有一定的电容
    [2016年09月01日16:48] 片式多层陶瓷电容器的发展方向
        片式多层陶瓷电容器的发展方向   陶瓷电容可适用于各种电路,如振荡电路、定时或延时电路、耦合电路、去耦电路、平滤滤波电路、抑制高频噪声电路、旁路等。近年来还在DC/DC变换器电路、电荷泵变换器电路中得到了极其广泛的应用。  这些电源电路中的工作频率已提高到1~3MHz,在这个频率范围内MLCC有极好的性能,它不仅减小了能量损耗、纹波电压,提高了转换频率,并且体积小,成本低(取代了钽电解),这对便携产品具有重要意义。   1.为
    [2016年09月01日16:24] 关于瓷片电容电磁兼容设计的误区
        关于瓷片电容电磁兼容设计的误区   瓷片电容电磁兼容的问题常发生于高频状态下,个别问题(电压跌落与瞬时中断等)除外。   高频思维,总而言之,就是器件的特性、电路的特性,在高频情况下和常规中低频状态下是不一样的,如果仍然按照普通的控制思维来判断分析,则会走入设计的误区。   瓷片电容在中低频或直流情况下,就是一个储能组件,只表现为一个电容的特性,但在高频情况下,它就不仅仅是个电容了,它有一个理想电容的特性,有漏电流(在高频等效
    [2016年09月01日16:05] 详解贴片电容叠层结构的制作
      详解贴片电容叠层结构的制作   每个贴片电容具有多层或者是叠层的结构,多是由陶瓷电容器制作而成的,而拿贴片电容规格来说,在尺寸方面就有多种表示方法,一般是由英寸作为单位来表示,这是比较常见的贴片电容规格的表示方法,另外一种则是以毫米作为单位来表示,另外贴片电容有许多系列型号,比如0603   0805,1206等等,同时,其他的型号都采用毫米作为单位。   在贴片电容规格上,可以从贴片电容命名中体现出来,这是因为贴片电容的命名中可以看到尺寸、材
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