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    [2021年03月19日16:11] 电容降压的原理是什么,需要满足哪些条件呢
    电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
    [2021年03月19日16:11] 电容降压的原理是什么,需要满足哪些条件呢
    电路设计时,应先测定负载电流的准确值,然后参考示例来选择降压电容器的容量。因为通过降压电容C1向负载提供的电流Io,实际上是流过C1的充放电电流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,则流经C1的充、放电电流越大。当负载电流Io小于C1的充放电电流时,多余的电流就会流过稳压管,若稳压管的最大允许电流Idmax小于Ic-Io时易造成稳压管烧毁。
    [2021年03月19日16:06] 高频电感如何选型,又能应用在哪些领域
    选择高频电感时,除了需要确定电感值、额定电流、工作温度、封装尺寸外,还要关注自谐振频率、Q值、电感值容差、电感值频率稳定性。
    [2021年03月19日15:57] 电感电流是怎样变化的,与之相关的参数有哪些
    当恒定电流流过线圈时,根据右手螺旋定则,会形成一个图示方向的静磁场。而电感中流过交变电流,产生的磁场就是交变磁场,变化的磁场产生电场,线圈上就有感应电动势,产生感应电流。
    [2021年03月19日15:52] 何为独石电容,导致其失效的原因是
    MLCC(Multi-layerCeramicCapacitors)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。
    [2021年03月18日16:56] 高压电容的应用,能用在电源领域嘛?
    电源产品通常有专用的高压贴片电容,因为一个好的电源能够直接影响到电子产品质量的好坏,大部分消费者选购电子产品时电源的稳定和续航能力都是极其重要的指标,而高压贴片电容的存在使得电源稳定性和性能大大提高。因为高压贴片电容能够具有更加强烈的频率特性,同时对噪音的吸收能力较高,相当大程度的决定了电源的性能,因此电源产品使用比较好的高压贴片电容。
    [2021年03月18日16:42] 怎样识别贴片电容,其容量又该怎么测
    贴片电容形状类似贴片电阻,通常贴片电容是白色的基体,也有大部分的钽电解电容是黑色基体,但其正极一侧也标示有白色的极性。贴片电容和贴片电阻一样也都有片形和圆柱形两种外观,其中圆柱形的贴片电容类似圆柱形贴片电阻,只是整体粗细一致,而贴片电阻则是两端稍微粗一圈。
    [2021年03月18日16:36] 电解电容生产都有哪些工艺,其流程是
    铝箔是铝电解电容器主要材料,将铝箔设置为阳极,在电解液中通电后,铝箔的表面会形成氧化膜(Al2O3),此氧膜的功能为电介质。蚀刻的作用是扩大铝箔表面积。蚀刻是在氯化物溶液中施加交流或直流电流的电化学过程。
    [2021年03月18日16:32] 片式叠层陶瓷电容器,陶瓷电容电容量计算公式
    CBB大电容贴片电容具有容量大,体积小,容易片式化等特点,是当今移动通信设备、计算机板卡以及家电遥控器中使用最多的元件之一。为了满足电子设备的整机向小型化、大容量化、高可靠性和低成本方向发展的需要。
    [2021年03月18日16:28] 导致电解电容出现爆裂是何缘故
    电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解质是液体、胶冻状富含离子的物质。大多数电解电容都是有极性的,也就是在工作时,电容的正极的电压需要始终比负极电压高。
    [2021年03月17日16:35] 如何识别电容,其参数又有哪些
    电容在电路中一般用“C”加数字表示(如C13表示编号为13的电容)。电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件。电容的特性主要是隔直流通交流。
    [2021年03月17日16:27] 常用瓷介电容的材质有哪些,其作用又有什么
    Ⅰ型电容器陶瓷:它的介电常数一般小于100,电气性能稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而变化,属超稳定、低损耗的电容器介质材料,常用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、超高频、甚高频的场合。
    [2021年03月17日16:21] 应用在电源电路上,电容都有起到哪些作用呢?
    旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。
    [2021年03月17日16:06] 安规电容有哪些作用呢,特性有哪些
    可以提升线路中的电压。串接在线路中的电容器,按照容抗链接线路的感抗,让其线路的电压减缓下降速度,才能提高线路末端的电压,通常能将线路末端电压性能提升个10%20%。
    [2021年03月17日15:51] 安规电容在电源的线路板上能起到哪些作用呢?
    滤波是安规电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。
    [2021年03月16日16:35] 我们从哪些角度来分析铝电解电容的失效
    铝电解电容是电容中非常常见的一种。铝电解电容用途广泛:滤波作用;旁路作用;耦合作用;冲击波吸收;杂音消除;移相;降压等等。对于铝电解电容,常见的电性能测试包括:电容量,损耗角正切,漏电流,额定工作电压,阻抗等等。
    [2021年03月16日16:28] 哪些时候我们该使用钽电容,我告诉你
    钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的五氧化二钽膜。此层氧化膜。介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。集成度比较高的场景,用铝电解电容占的面积比较大,陶瓷电容容量不够的场景。
    [2021年03月16日16:24] 陶瓷电容失效模式之三原材料失效
    电极间失效及结合线破裂主要由陶瓷的高空隙,或电介质层与相对电极间存在的空隙引起,使电极间是电介质层裂开,成为潜伏性的漏电危机。
    [2021年03月16日15:31] 电容失效之二扭曲破裂失效的两种情况
    当进行零件的取放尤其是SMT阶段零件取放时,取放的定中爪因为磨损、对位不准确,倾斜等造成的。由定中爪集中起来的压力,会造成很大的压力或切断率,继而形成破裂点。
    [2021年03月16日15:24] 热击失效多层陶瓷电容失效模式之一
    热击失效的原理是:在制造多层陶瓷电容时,使用各种兼容材料会导致内部出现张力的不同热膨胀系数及导热率。当温度转变率过大时就容易出现因热击而破裂的现象,这种破裂往往从结构最弱及机械结构最集中时发生,一般是在接近外露端接和中央陶瓷端接的界面处、产生最大机械张力的地方。
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