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12-14 2020
铝电解电容的参数特征 在100μF以上的大中型产品中,铝电解电容器因其价格低廉而得到广泛应用。然而,近年来发生了重大变化,避免使用铝电解电容器的情况日益增多。造成这种变化的原因之一是铝电解电容器的寿命往往成为整个设备的薄弱环节。因为铝电解电容器内的电解液会蒸发或产生化学变化,导致静电容量降低或增加等效串联电阻,随着时间的推移,电容性能必将恶化。 查看详情
12-11 2020
压敏电阻的选用方法 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。 查看详情
12-11 2020
电解电容的极性特征 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。 查看详情
12-11 2020
电解电容器与开关电源的寿命 在开关电源MTBF预测中,模型分析结果表明,电解电容器是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解和影响电容器寿命的因素非常重要。因此,电解电容器的设计和使用条件将影响电解电容器的寿命。对于用户来说,工作电压、纹波电流、开关频率、安装方式和散热方式都会影响电解电容器的使用寿命。随着温度的降低,电解液的粘度增 大,离子迁移率和电导率降低。当电解液冻结时,离子迁移率很低,电阻很高。 查看详情
12-11 2020
多层陶瓷电容器与耦合电容 我们经常可以看到,去耦电容器连接在电源和地面之间,它有三个功能:一是作为集成电路的储能电容器;二是滤除器件产生的高频噪声,切断其通过供电电路的传输路径;三是,防止电源携带的噪声干扰电路。滤波电路中使用的陶瓷电容器称为滤波电容器。滤波电容器将从总信号中去除一定频带内的信号。在LC谐振电路中使用的安 全电容称为谐振电容,它是LC并联和串联谐振电路所必 需的。储能是储存电能,以便在必要时释放。 查看详情
12-10 2020
玻璃釉电阻与高功率贴片电阻 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。 查看详情
12-10 2020
金属膜电阻与碳膜电阻的差异 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。 查看详情
12-10 2020
薄膜电阻与厚膜电阻的材料成分 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。 查看详情
12-10 2020
电解电容的布置诀窍 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。 查看详情
12-10 2020
电解电容的使用环境温度 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。 查看详情
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