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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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02-25
2021
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如何选择电容的尺寸与耐压值
对于陶瓷和钽电容器,其尺寸和电阻是相同的。小型电容器采用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸采用公制,如2520、3525等,圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径×高度”来描述。因此,在硬件设计时,预留尺寸应尽可能大。钽电容器一定不能承载它。选择必 须严格按照2倍进行,因为钽电容器更容易被击穿。遗憾的是,电解电容器和钽电容器是对称的,正负两面都可以焊 接。贴片时应注意不要反方向粘贴。
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02-25
2021
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压敏电阻及其选用方法
当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅度,并在选择压敏电阻器电压值时留有足够的裕度。以上是压敏电阻的选用方法,在使用中,必 须保证压敏电阻器的夹紧电压必 须小于受保护部件或设备所能承受的大电压,以避免压敏电阻器使用寿命的缩短。
压敏电阻是一种限压保护装置,用于在电路过电压时夹紧电压,吸收过剩电流以保护敏 感器件,并能有 效地防止雷击。
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02-24
2021
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电解电容具有极性特征
电容的物理定义是由两个导电板组成的分立元件,中间具有介电材料。正极为金属箔,靠近正极的氧化膜为电介质。阴极由导电材料、电解液等材料组成。电解电容器之所以具有极性,是因为正极板上的氧化铝膜具有单导电性。只有当电容器的正极与电源的正极相连,负极与电源的负极相连时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果铝电解电容器的极性颠倒,氧化铝膜就会变成导体。
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02-24
2021
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高功率贴片电阻
正常工作的S MDRESTOR,除非另有说明,一般是指金属玻璃铀电阻,是厚膜电阻。1(百分比),温度系数±200或±250PPM)和高精度电阻器(电阻误差±。05(百分比),温度系数±50ppm/℃)。S MD合金电阻因其超低阻值、较好的温度系数和较高的功率而被广泛应用于电流采样和高功率需求过程中。目前主流的高精度片式电阻器的精度为1(百分比)或5(百分比),新的高纯衬底片式电阻器的精度可达0.5(百分比)。对于厚膜,这种精度已达到制造工艺的水平。贴片电阻是高精度贴片。
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02-24
2021
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金属膜电阻与碳膜电阻
金属薄膜电阻、合金材料通过真空蒸发在陶瓷棒骨架表面蒸发。金属膜电阻比碳膜电阻更精 确、更稳定。噪声和温度系数校准在仪器仪表和通信设备中有着广泛的应用。它通常用于无线电子设备,特别是对精度要求较高的场合。直列包装的颜色大多是蓝色。金属氧化物薄膜电阻器,在绝缘棒上沉积一层金属氧化物。它能在高温下保持其稳定性,并且电阻膜负载功率也很高。目前常用氧化钌和玻璃釉粘合剂制作电阻器。
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02-24
2021
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薄膜电阻与厚膜电阻的材料
根据工艺的不同,可分为薄膜电阻和厚膜电阻。它们都是通过在绝缘材料表面以一定的方式附着一定的电阻率材料而制成的。薄膜电阻,膜厚小于10μm,大部分小于1μm;可以达到0.01(百分比)或0.1(百分比)的精度;可以达到很低的温度系数,所以电阻值的温度变化很小,小温度系数可达5ppm。厚膜电阻的膜厚一般大于10μm;10(百分比)、5(百分比)、1(百分比)、0.5(百分比)为一般精度;温度系数难以控制,一般较大。它因其温度系数和电压系数较低而成为应用最广泛的电阻器。
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02-24
2021
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电解电容的排板诀窍
当电容器布置非常紧凑时,相邻电容器之间应留有至少5mm的间隔,以确保适当的气流。同时要注意的是,电容器安装时不要倒置,否则螺栓可能会折断。电容器安装时应尽量远离发热元件,否则温度过高会缩短电容器的使用寿命,使电容器成为整个电路中寿命短的元件。当环境温度较高时,应尽量采用强迫风冷,电容器应安装在进气口。电容器的谐振频率fr随电容器的类型而变化。如果电容器的使用频率高于谐振频率,则外部特性是感性的。
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02-23
2021
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电解电容的使用环境温度与寿命
根据热点温度公式,电解电容器的使用环境温度也是一个重要因素。电容器内部的热量总是从高温度的“热点”转移到周围温度相对较低的部分。不同的安装方式、间距和冷 却方式会影响电容器对环境的热阻。从“热点”到周围环境的总热阻用RTH表示。电容器必 须正确安装才能达到设计使用寿命。同时,确保安 全阀向上,以便电容器发生故障时,热的电解液和蒸汽能顺利地从安 全阀中排出。
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02-23
2021
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电解电容寿命的影响因素
电容器内部热传导的设计对电容器的稳定性和使用寿命至关重要。采用带电极的酚醛塑料盖和双层专用密封垫,可大大降低电解液的损耗。电解液通过垫片的蒸发决定了长寿命电解电容器的工作时间。所设计的双密封系统可以减缓电解液的蒸发速度,使电容器达到最长的使用寿命。这些特性保证了电容器在所需磁场中具有较长的工作寿命。
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02-23
2021
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电解电容寿命相关因素
热点温度是影响电容器工作寿命的主要因素。电容器内部温升与能 量损失呈线性关系。电容器充放电时,电流流过电阻会造成能 量损失,电压的变化也会在通过介质时造成能 量损失。此外,漏电流引起的能 量损失会导致电容器内部温度升高。使电容器具有令人满意的ESR值的主要措施之一是用一根或多根金属电极引线连接外电极和芯包,从而降低芯包与引脚之间的阻抗。利用激光焊 接技术,可以在芯包上增加更多的电极引线,使电容达到较低的ESR值。
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