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05-31 2023
薄膜电阻与厚膜电阻的材料差异 碳膜电阻器是通过在陶瓷棒的骨架之上沉积结晶碳而制成的。碳膜电阻成本低。性能稳定。的阻力范围很广。它是一种广泛使用的电阻器,由于其低的温度和电压系数。不推荐使用这种类型的电阻器作为启动电阻,因为它的抗冲击性能相对较差。 查看详情
05-31 2023
软端子积层陶瓷电容 所谓的软端陶瓷电容器,实际上是多层陶瓷电容器,可以承受高温汽车的冲击。在汽车电子日益严格的要求之下,各种叠层陶瓷电容器对焊点的要求特别高。以汽车为例,一辆汽车通常需要1000多个叠层陶瓷电容器。管这些电容器以寿命长、可靠性高而著称,但汽车电子产品必须暴露在140~125℃(在某些应用之中可达150℃)的大范围温度环境之中,还要承受冲击和振动以及焊点的损坏。其他一些缺点。 查看详情
05-31 2023
磁珠的滤波 普通滤波器由无损电抗元件组成。它在线路中的作用是将阻带频率反射回信号源,所以这种滤波器也叫反射滤波器。当反射滤波器的阻抗与信号源的阻抗不匹配时,一部分能量将被反射回信号源,导致干扰电平增加。为了解决这一问题,可以在滤波器的输入线之上使用铁氧体磁环或磁珠套筒,利用辅环或磁珠引起的高频信号的涡流损耗,将高频分量转换为热损耗。因此,磁环和磁珠实际上吸收了高频成分,所以它们有时也被称为吸收滤波器。 查看详情
05-30 2023
贴片电解电容的失效类型 开关稳压电源用铝电解电容器最常见的故障模式是电容降低、漏电流增加,损耗角正切增加。由于使用环境和工作条件恶劣,漏液故障时有发生。开关稳压电源用铝电解电容器的主要失效形式是铝引出带断裂,电蚀使电容器芯子干枯。国产铝电解电容器取得了技术突破,基本解决了这一技术难题。然而,近年来,在五个研究分析中心接受的元件故障分析任务中,发现了许多开关稳压电源用铝电解电容器的开路故障模式。 查看详情
05-30 2023
电解电容的非正常失效 电解电容器广泛应用于电力电子的不同领域,主要用于平滑、交流电压整流后储能或滤波,延时不精确。在开关电源的MTBF预测中,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源使用寿命的主要因素,因此了解影响电容使用寿命的因素非常重要。 查看详情
05-30 2023
贴片电阻使用的注意事项 在SMT工艺中,芯片电阻的检测和选择非常重要。0x9B9C]是最常用的电子元件。但有些贴片电阻是小封装的,使用中容易混淆贴片电阻。使用万用表测量贴片电阻时,技术人员应切断电路中的电源,贴片电阻的一端与电路断开,避免与其他电路元件并联,影响测量的准确性。如果需要高精度测量芯片电阻,就需要用电阻电桥来测量。标有文字的贴片电阻,安装时应保证有标记的一面朝上,便于后期检查。 查看详情
05-30 2023
压敏电阻的种类与定义 很多情况下不适合直接保护高频信号线。应用于交流电路的保护时,结电容会增加泄漏电流,因此在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的流量大于气体放电管的流量,但小于气体放电管的流量。压敏电阻,简称VDR,是一种电压敏感型非线性过压保护半导体元件,是压敏电阻的基本性能保护特性。当冲击源的冲击强度(或者浪涌电流ISP=USP/ZS)当不超过规定值时,变阻器的极限电压不允许超过被保护物体所能承受的冲击耐受电压(URP) 查看详情
05-30 2023
按屏蔽结构划分电感类型 非屏蔽结构电感的特点,没有磁屏蔽,从里面就可以看到外部线圈结构。(主要适用于零部件安装密度较低,对电磁干扰和稳定性要求相对较低的场合。)的优点是结构简单,成本低。根据导磁体的性质,分为空芯电感线圈。(无磁芯的单层绕组结构,感测体积小,集肤效应低,灯容量小,主要用于高频振荡电路之中。中所描述的情节,分析了概念设计中的体量。 查看详情
05-30 2023
共模信号的产生原因 共模信号是加到差分放大器或仪表放大器的同相和反相输入端的相同信号。例如,噪声电压被引入到一个平衡对的两个平衡端子。另一个例子是施加到平衡线路之上的DC电压。对于一个理想的差分放大器来说,由于差分输入由相同的输入分量偏移,所以可以完全消除共模信号输出。衡量这一特性的参数称为共模抑制比或共模抑制比。电压和电流的变化通过导线传递时,有两种形式,我们称之为“共模”和“差模”。但除了这两条线之外,通常还有第三条线,即“地线” 查看详情
05-30 2023
贴片电感器的结构 贴片电感可分为小功率电感和大功率电感。)。大功率电感主要应用于DC/DC转换器之中。片式电感器的型号不统一,不同厂家的规格也不一样。其主要参数包括尺寸、电感、允许误差、Q值、直流电阻值、最大允许电流和固有频率等。也用6位数字表示,最终两个数字表示厚度大小。线绕片式电感器的工作频率主要取决于线轴材料。例如,空心或铝骨架的电感器是高频电感器,铁氧体骨架的电感器是中低频电感器。高频电感器的电感量小,一般为1.5~100nH。工作温度范围为—25℃~85℃。 查看详情
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