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对于保险丝的认识,相信大家对此都不会陌生,但不知道大家对于保险丝的了解又有多少呢?以下,小编将带大家一起分享选择保险丝的要素,希望大家好好阅览一下相关的内容,充实自己的知识宝库。1.额定电流——In保险丝的额定电流是指它的公称额定电流,通常就是电路能够长期工作的最大电流值。正确选择保险丝的额定电流应注意下列几方面。(1)要考虑保险丝的折减率。例如设电路的工作电流= 1.5A,对于IEC规格的保险丝,不考虑折减率要求,有额定电流In= Ir= 1.5A;对于UL规格的保险丝则必须考虑折减率f0,有In= Ir/ f0=1.5/0.75 =2A,这里f0取0.75。(2)如果客定电流不是通用的,应该选最邻近的较高值。(3)保险丝的额定电流只是它的标称值,而选择它的实际动作时间和动作速度等时必须仔细查看它的熔断特性,然后才有可能准确地选好保险丝的额定电流。(4)直接将要求熔断的电流值作为所选用保险丝的额定电流值是错误的选择方法。2.额定电压——U保险丝的额定电压是指它的公称电压,通常就是保险丝断开后能够承受的最大电压值。保险丝通电时两端所承受的电压大大小于额定电压,因此额外负担定电压基本上无关紧要。在正确选择保险丝的额定电压时,应考虑下列几方面。(1)额定电压应该等于或大于电路电压。例如,250V的保险丝可以用于125V的电路。(2)在低电压的电子电路中,交流保险丝可以用于直流电路。(3...
发布时间: 2018 - 07 - 27
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目前,电子元件在当代的应用可谓是越来越广泛,电子元件是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解电子元件。电子元件(Electronic component),是组成电子产品的基础,常用的电子元件有:电阻、电容、电感、电位器、变压器、三极管、二极管、IC等,就安装方式而言,可分为传统安装(又称通孔装即DIP)和表面安装两大类(即又称SMT或SMD)。中文名     电子元件1 原件介绍【注音】:diàn zǐ yuán jiàn指在生产加工时不改变分子成分的电子类元件。生产加工时改变分子类成分的电子类物品,称为电子器件。俩者合称电子元器件,包括各类大小电器。2 产业发展电子元件随着世界电子信息产业的快速发展,作为电子信息产业基础的电子元件产业发展也异常迅速。2005年,世界电子元件市场需求约3000亿美元,占世界电子产品市场的15%,年均增长率10%左右,而新型电子元器件需求增长最快,约1500亿~1800亿美元。电子元件正进入以新型电子元件为主体的新一代元器件时代,它基本上取代传统元器件,电子元器件由原来只为适应整机的小型化及其新工艺要求为主的改进,变成以满足数字技术、微电子技术发展所提出的特性要求为主,而且是成套满足的产业化发展阶段。中国电子工业持续高速增长,带动电子元件产业的强劲发展。中国已经成为扬声器、铝电解电容器、显...
发布时间: 2018 - 07 - 26
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近来,对电子设备除了早前的小且薄,节能,低噪等要求外,更有望以防止全球气候变暖为视点达到生态所需。在这样的市场需求下,从2009年开始普及的LED球泡灯在达到了小且薄的同时还因使用寿命长而实现了高生态性,对于其搭载的电子元器件同样也被要求小型薄型化,使用寿命长。 LED球泡灯因配备了功率为10W左右的小功率电源,主要是使用电解电容和薄膜电容器达到了平滑功能,但使用小型且更长寿命的陶瓷电容器的事例也在增加。 开发出了在实际使用时,比传统的陶瓷材料能获得更高静电容量的陶瓷电容器,本文将对其特性进行介绍,并介绍以LED球泡灯为主的其他电子设备的电源推荐使用电路。 新材料陶瓷电容器的性能 新材料陶瓷的特性与传统材料相比,居里点转移至低温侧,使其在常温下(25℃)呈现出顺电相。因此,新材料产品和传统的产品相比,能达到以下性能。 施加直流电压时的电容值减少率小,确保了高有效电容值(施加直流电压时的容量)。能确保在施加DC600V时,电容值为传统材料的2倍。
发布时间: 2018 - 07 - 25
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三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管、晶体三极管,是一种控制电流的半导体器件其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号, 也用作无触点开关。晶体三极管,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极管是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN结,两个PN结把整块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种。它经常在开关中被应用,下文介绍三极管做开关的使用误区。三极管做开关的使用误区我们再来看图三这两个电路。驱动信号为3.3VTTL电平,而被驱动器件开通电压需要5V。在3.3V的MCU电路中,不小心的话很容易就设计出这两种电路,而这两种电路都是错误的。先分析e电路,这是典型的“发射极正偏,集电极反偏”的放大电路,或者叫射极输出器。当PWM信号为3.3V时,三极管发射极电压为3.3V-0.7V = 2.6V,无法达到期望的5V。图三f电路也是一个很失败的电路,首先这个电路开通是没有问题的,当驱动信号为低电平时,被驱动器件可以正常动作。然而这个电路是无法关断的,当驱动信号PWM为3.3V高电平的时候,Ube = 5V - 3.3V = 1.7V仍然可以使三极管开通,于是无法关断。在这里,有人会说用过这个电路,没有问题啊,而且MCU的电压也是3.3V。我说你用的肯定是OD(开漏)驱动方式,而且是真正的OD或者是5V...
发布时间: 2018 - 07 - 24
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共模电感简介  共模电感,也叫扼流圈,常用在开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。共模电感是一个以铁氧体等为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,线圈的绕制方向相反,形成一个四端器件。  当两线圈中流过差模电流时,产生两个相互抵消的磁场H1、H2,此时工作电流主要受线圈欧姆电阻以及可以忽略不计的工作频率下小漏感的阻尼,所以差模信号可以无衰减地通过,如图1-1所示;而当流过共模电流时,磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,线圈即呈现出高阻抗,产生很强的阻尼效果,达到对共模电流的抑制作用 。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。共模电感工作原理  为什么共模电感能防EMI?要弄清楚这点,我们需要从共模电感的结构开始分析。  共模电感的滤波电路,La和Lb就是共模电感线圈。这两个线圈绕在同一铁芯上,匝数和相位都相同(绕制反向)。这样,当电路中的正常电流流经共模电感时,电流在同相位绕制的电感线圈中产生反向的磁场而相互抵消,此时正常信号电流主要受线圈电阻的影响(和少量因漏感造成的阻尼);当有共模电流流经线圈时,由于共模电流的同向性,会在线圈内产生同向的磁场而增大线圈的感抗,使线圈表现为高阻抗,产生较强的阻尼效果,以此衰减共模电流,达到滤波的目的。事实上,将这个滤波电路一端接干扰源,另一端接...
发布时间: 2018 - 07 - 23
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电容选型主要看哪些方面?  电容在耐压和容量上的突破对于厂家来说一定的工艺是有一定的极限的,因此在某个电压和封装下,容量最高的那个电容很有可能可靠性要比较小的存在一定的缺陷, 谨慎一些的话,最好不要选择那个最大的电容值。Murata的X7R电容第二个问题是这样的,较大的电容,在消除静电和传导干扰的过程中,需要有 泄漏途径,在脉冲间歇,能够释放脉冲,否则电容会累积电荷,电压不断提升,某个时间会导致电容失效。  电容无泻放渠道,导致电荷累积,容易损 坏电容。在静电和信号线干扰测试的时候,比较容易消耗电容。再强调一下,如果设计模块不用的引脚,需要同时加电容和电阻。如果接插件的静电传导至引脚,很容易直接将附近的元件形成冲击。  关于钽电容,前面已经 谈论过,在12V电源线上是绝对禁止的。曾经咨询过美国的工程师,推荐在LDO后面加钽电容替代铝电解电容,不过问题也会出现,5V的逻辑的电流变化的时 候,在电感上会产生快速变化的电压,我在此还是觉得需要仔细斟酌。  关于降额  陶瓷电容的降额相对好一些,不过由于X7R的长期稳定性也不 高,因此也要慎重选取。  电解电容:铝电解电容本来就是被长期诟病的,因此阈度需要仔细慎重选择,特别是重复充放电的情况下话,至少在65%以下。  钽电容:50%或者30%,5V的电压使用16V的电容。
发布时间: 2018 - 07 - 18
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电容的用途主要有哪几种?电容的用途非常多,主要有如下几种:    1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。    2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。    3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路    4.滤波:这个对DIY而言很重要显卡上的电容基本都是这个作用。    5.温度补偿:针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。    6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。    7.调谐:对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。    8.整流:在预定的时间开或者关半闭导体开关元件。    9.储能:储存电能,用于必须要的时候释放。例如相机闪光灯,加热设备等等。(如今某些电容的储能水平已经接近锂电池的水准,一个电容储存的电能可以供一个手机使用一天。
发布时间: 2018 - 07 - 17
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石英晶片之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应:在晶片的两个极上加一电场,会使晶体产生机械变形;在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,虽然这种交变电场的电压极其微弱,但其振动频率是十分稳定的。当外加交变电压的频率与晶片的固有频率(由晶片的尺寸和形状决定)相等时,机械振动的幅度将急剧增加,这种现象称为“压电谐振”。    压电谐振状态的建立和维持都必须借助于振荡器电路才能实现。图3是一个串联型振荡器,晶体管T1和T2构成的两级放大器,石英晶体XT与电容C2构成LC电路。在这个电路中,石英晶体相当于一个电感,C2为可变电容器,调节其容量即可使电路进入谐振状态。该振荡器供电电压为5V,输出波形为方波。
发布时间: 2018 - 07 - 13
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什么是压敏电阻?“压敏电阻“是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“VoltageDependentResistor”简写为“VDR”,或者叫做“Varistor”。压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的“氧化锌”(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素锌(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。在中国台湾,压敏电阻器称为“突波吸收器”,有时也称为“电冲击(浪涌)抑制器(吸收器)”。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。怎么测量压敏电阻的好坏?判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。缓慢调节电压上升,电压表指示电源电压,观察到达某个电压之后电压突然降低,降低之前最后时刻电压就是压敏电阻的保护值。压敏电阻它随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。当电压较低时,压敏电阻工作于...
发布时间: 2018 - 07 - 12
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mos管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。在多数情况下,这个两个区是一样的,即使两端对调也不会影响器件的性能。这样的器件被认为是对称的。  mos管定义  双极型晶体管把输入端电流的微小变化放大后,在输出端输出一个大的电流变化。双极型晶体管的增益就定义为输出输入电流之比(beta)。另一种晶体管,叫做场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance, 定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。市面上常有的一般为N沟道和P沟道,详情参考右侧图片(N沟道耗尽型MOS管)。而P沟道常见的为低压mos管。 N沟道mos管符号  场效应管通过投影一个电场在一个绝缘层上来影响流过晶体管的电流。事实上没有电流流过这个绝缘体,所以FET管的GATE电流非常小。最普通的FET用一薄层二氧化硅来作为GATE极下的绝缘体。这种晶体管称为金属氧化物半导体(MOS)晶体管,或,金属氧化物半导体场效应管(MOSFET)。因为MOS管更小更省电,所以他们已经在很多应用场合取代了双极型晶体管。 MOS管被击穿的原因及解决方案如下:  第一、MOS管本身...
发布时间: 2018 - 07 - 11
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要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)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。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器  电解电容的应用  有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。  电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。  电解电容的极性,注意观察在电解电容的侧面有“-”是负极、“+”是正极,如果电解电容上没有标明正负极,也可以根据它的引脚的长短来判断,长脚为正极,短脚为负极。  电解电容爆炸原因1.正负极接反  2...
发布时间: 2018 - 07 - 06
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mlcc简介  MLCC即多层陶瓷电容器,也可简称为片式电容器、积层电容、叠层电容等,属于陶瓷电容器的一种。MLCC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电子元器件,再在电子元器件的两端封上金属层(外电极),从而形成一个类似独石的结构体,因此也可叫做“独石电容器”。  简单的平行板电容器基本结构是由一个绝缘的中间介质层加上外部两个导电的金属电极,而MLCC的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。从结构上看,MLCC是多层叠合结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。mlcc特性  MLCC具有体积小、电容量大、高频使用时损失率低、适合大量生产、价格低廉及稳定性高等特性,在信息产品讲求轻、薄、短、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,具有良好的发展前景。1.配料:将陶瓷粉和粘合剂及溶剂等按一定比例经过球磨一定时间,形成陶瓷浆料。  2.流延:将陶瓷浆料通过流延机的浇注口,使其涂布在绕行的PET膜上,从而形成一层均匀的浆料薄层,再通过热风区(将浆料中绝大部分溶剂挥发),经干燥后可得到陶瓷膜片,一般膜片的厚度在10um-30um之间。  3.印刷:按照工艺要求,通过丝网印版将内电极浆料印刷到陶瓷膜片上。  4.叠层:把印刷有内电极的陶瓷膜片按设计的错位要求,叠压在一起,使之形成MLCC的巴块(...
发布时间: 2018 - 07 - 05
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