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贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电容以陶瓷为材料的电容器,耐温-55-125度,损耗(DF)小于2.5%,多用于各类集成电路当中,可代替传统插件瓷片电容和CBB电容以及电解电容,实现节省空间,缩小产品本身体积的优势。贴片电感特性:  1、表面贴装高功率电感。  2、具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻之特性。  3、主要应用在电脑显示板卡,笔记本电脑,脉冲记忆程序设计,以及DC-DC转换器上。  4、可提供卷轴包装适用于表面自动贴装。  随着贴片元器件的诞生很多长相差不多的东西映入我们的眼帘,特别是贴片电容与贴片电感此两种贴片元器件大小都是一样那么它们有什么区别呢?贴片电感和贴片电容的区别:  1、如果是盘装的话那么我们就可以看它们上面贴的标签,电容的单位为uf,pf,nf电感的单位为nh uh mh。  2、贴片电容一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志;电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。  3、用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。
发布时间: 2018 - 05 - 30
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贴片电感,一般都是由线圈和磁芯组成的,我们一般看到的都是封闭式的,无法看出贴片电感的好坏。通常一般我们都认为贴片电感不会坏的,因为我们无法用肉眼分辨出来。但是贴片电感如果使用不注意的话,会很容易造成贴片电感的损坏的。那么我们如何检测贴片电感的好坏呢?下面就为大家详细的介绍一下。 贴片电感怎么测试好坏?  一、首先我们需要在贴片电感上面做出标注。做标注的方法一共有两种,一种是直标法,另一种是色标法。直标法:在电感线圈的外壳上直接用数字和文字标出电感线圈的电感量,允许误差及最大工作电流等主要参数;色标法:即用色环表示电感量,单位为mH,第一二位表示有效数字,第三位表示倍率,第四位为误差。  二、接着我们需要一台万能表。将万能表打到蜂鸣二级管档,把表笔放在两端,观察万用表的读数。正常的贴片电感的读数应该为零,若万用表的读数偏大或无穷大则 表示贴片电感已经损坏。对于电感线圈匝数较多,线径较细的线圈数读数会达到几十或者十几百,通常情况下线圈的直流电阻只有几欧姆。损坏还表现为发烫或电感磁环明显损坏,若电感线圈不是很严重损坏,而又无法确定时,可用电感表测量其电感量或用替换法来判断。 贴片电感的使用建议:  1、 铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内。  2、 绕线在电流通过后容易形成电磁场。所以应注意电感器之间彼此的距离,可以绕线组互成直角,减少相互间之感应...
发布时间: 2018 - 05 - 29
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我们知道每种电容都有它的频率特性,那么AVX 钽电容的频率特性是怎么样的呢?AVX 钽电容随着频率的增加有效电容的值会减小,直到共振达到(通常视0.5 - 5MHz 的之间该评级)。除了共振频率的设备变得感性。除了100kHz 的电容继续下降。下面以AVX 贴片钽电容E型的220UF 10V 规格为例,来说明钽电容的频率特性AVX 钽电容温度特性曲线。在介绍AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识:额定容量(CR)这是额定电容。对于钽OxiCap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,谐波与2.2Vd.c.电容公差这是实际值的允许偏差电容额定值。AVX 钽电容的温度特征。钽电容器的电容随温度变化而发生变化。这种变化本身就是一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。损耗角正切(TAN)。这是一个在电容器的能量损耗的测量。它表示,为棕褐色,是电容器的功率损耗其无功功率分为一组指定的正弦电压频率。也用的术语是功率因数,损耗因子和介电损耗。 COS(90 - )是真正的功率因数。 “使用测量进行测量谭桥梁,提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号。耗散与温度的关系耗散系数随温度变化的典型曲线表演...
发布时间: 2018 - 05 - 25
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钽电容简介  钽电容全称是钽电解电容(也有人叫钽质电容器),属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,因此适合在高温下工作,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。  钽电容优点:  钽电容本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。  钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。  钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较同类型电容器都大,以此保证它的小型化。  钽电容缺点:  容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。聚合物钽电容简介  聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。  具有极低的等效串联电阻(ESR),降低纹波电压能力强,允许通过更大纹波电流。聚合物片式叠层铝电解电容...
发布时间: 2018 - 05 - 24
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电容之所以可以分为不同的类型,关键就在于有一定的区别。不仅仅是材料,甚至在设计原理,工作原理和结构上都是有很多的不同。那么对于钽电容和陶瓷电容区别来说,有哪些呢?接下来就来针对这两种电容进行详细的分析和介绍。钽电容和陶瓷电容钽电容的作用主要是清除由芯片自身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,从而让各个芯片模块能够不受干扰的正常工作。在高频电子振荡线路中,贴片式电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬材料因其高温强度高,可塑性强,广泛用于工业电炉、家用电器、远红外装置。镍铬与铁、硫等元素制成的镍铬合金丝,具有较高的电阻率和耐热性,是电炉、电烙铁、电熨斗等的电热元件。镍铬丝合金通常用于滑动变阻器的线圈起到保护电路和通过改变接入电路部分的电阻来改变电路中的电流,从而改变与之串联的导体(用电器)两端的电压的作用。陶瓷电容用高介电常数的电容器陶瓷〈钛酸钡一氧化钛〉挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成。它又分高频瓷介和低频瓷介两种。钽电容和陶瓷电容的区别两者材料不同,顾名思义:钽电容用钽做介质,瓷片电容用陶瓷作介质瓷片电容的电容量较钽电容小很多,钽电解电容可以做到小容量,而瓷片电容做到大容量就很难达到理想性能了。钽电容大部分物理性能优于瓷片电容。两者用途也不尽相同:钽电容可以用...
发布时间: 2018 - 05 - 22
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MLCC结构和工作原理MLCC电容结构较简单,由陶瓷介质、内电极金属层和外电极三层构成。MLCC的电容量公式可以如下表示:C:电容量,以F(法拉)为单位,而MLCC之电容值以PF,nF,和?F为主。ε:电极间绝缘物的介质常数,单位为法拉/公尺。K:介电常数(依陶瓷种类而不同)A:导电面积(产品大小及印刷面积而不同)D:介电层厚度(薄带厚度)n:层数(堆栈层数)我们都知道,电容就是可以储存电量的容器,它基本原理就是使用两片互相平行但未接触在一起的金属,中间以空气或是其它材料作为为绝缘物,将两片金属的一片接在电池的正极,另一片接在负极,金属片上就能储存电荷。相比常见的电解电容,MLCC(多层陶瓷电容器)因为可以作成薄片(n堆栈层数很多),因此在同样的体积下MLCC可以大大提升其电容器的容量。mlcc电容温度最高能达到多少多层陶瓷电容器(MLCC)一般没有什么耐温的说法,只要注意到使用温度就可以了,一类瓷和二类瓷的使用温度在-55~+125度。汽车级径向引线的多层陶瓷片式电容器(MLCC)的工作温度范围提高到+200℃,达到II类陶瓷通孔器件的业内最高温度。MLCC被认定能在-55℃~+200℃温度范围内工作500小时,在+175℃温度下则没有时间限制。器件具有良好的高温性能,容量从100pF到1μF,电容公差保持在严格的±5%。I类和II类陶瓷MLCC使用电容变化为±...
发布时间: 2018 - 05 - 21
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对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量。但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。  放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。  假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。  所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。  如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。  在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。  截止区:应该是那个小的阀门开启的还不够,不能打开打阀门,这种情况是截止区。  饱和区:应该是小的阀门开启的太大了,以至于大阀门里放出的水流已经到了它极限的流量,但是你关小小阀门的话,可以让三极管工作状态从饱和区返回到线性区。  线性区:就是水流处于可调节的状态。  击穿区:比如有水流存在一个水库中,水位太高(相应与Vce太大),导致有缺口产生,水流流出。而且,随着小阀门的开启,这个击穿电压变低,就是更容易击穿了。 一、三极管  三极管是...
发布时间: 2018 - 05 - 15
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共模电感是一个以铁氧体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,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。原理是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,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。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。  共模电感在制作时应满足以下要求:  1)绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈的匝间不发生击穿短路。  2)当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。  3)线圈中的磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者之间发生击穿。  4)线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈的寄生电容,增强线圈对瞬时过电压的而授能力。  通常情况下,同时注意选择所需滤波的频段,共模阻抗越大越好,因此我们在选择共模电感时需要看器件资料,主要根据阻抗频率曲线选择。另外选择时注意考虑差模阻抗对信号的影响,主要关注差模阻抗,特别注意高速端口。  随着电子设备、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千...
发布时间: 2018 - 05 - 11
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二极管是最常用的电子元件之一,它最大的特性就是单向导电,也就是电流只可以从二极管的一个方向流过,二极管的作用有整流电路,检波电路,稳压电路,各种调制电路,主要都是由二极管来构成的,其原理都很简单,正是由于二极管等元件的发明,才有我们现在丰富多彩的电子信息世界的诞生。高频二极管与低频二极管有何区别呢?一起来看看吧。高频二极管和低频二极管的区别----高频二极管介绍高频二极管主要用于开关、检波、调制、解调及混频等非线性变换电路中。高频二极管主要参数1)最大整流电流IFM二极管在长期稳定工作时,允许通过的最大正向平均电流。因为电流通过PN结要引起管子发热,电流太大,发热量超过限度,就会使PN结烧坏,所以在实际应用时工作电流通常小于IFM。2)最大可重复峰值反向电压VRRM指所能重复施加的反向最高峰值电压,通常是反向击穿电压VBR的一半。击穿时,反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至因过热而烧坏。3)反向恢复时间Trr当工作电压从正向电压变成反向电压时,电流不能瞬时截止,需延迟一段时间,延迟的时间就是反向恢复时间。Trr直接影响二极管的开关速度,在高频开关状态时,通常此值越小越好。大功率开关管工作在高频开关状态时,此项指标至为重要,Trr越小管子升温越小,效率越高。4)结电容CJ的PN结高频等效电路,其中r表示结电阻,CJ表示结电容,包括势垒电容和扩散电容的总效果,它的大小除了与本身...
发布时间: 2018 - 05 - 10
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由于二极管的单方向导电性特性让它广泛的应用于各种电路中,但我们真正了解二极管的某些特性关系吗?如二极管导通电压和反向漏电流与导通电流、环境温度存在什么样的关系等,那么接下来就跟随小编一起来了解一下二极管的特性关系和正确合理的选型。  我们都知道在选择二极管时,主要看它的正向导通压降、反向耐压、反向漏电流等。但我们却很少知道其在不同电流、不同反向电压、不同环境温度下的关系是怎样的,在电路设计中知道这些关系对选择合适的二极管显得极为重要,尤其是在功率电路中。接下来我将通过型号为SM360A(肖特基管)的实测数据来与大家分享二极管鲜为人知的特性关系。二极管的特性详解  二极管的特性就是单方向导电性。在电路中,电流只能从二极管的正极流入,负极流出。  二极管的正向特性:  在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门槛电压”,锗二极管约为0.2V,硅二极管约为0.6V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗二极管约为0.3V,硅二极管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。  二极管反向特性:  在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电...
发布时间: 2018 - 05 - 08
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碳膜电阻器是膜式电阻器的一种,它是用碳氢化合物在高温真空下热分解的结晶碳,使其在陶瓷骨架上沉积一层碳膜而形成的电阻器。通过控制碳膜厚度和对膜刻槽来控制阻值的大小。在电阻器的外表面一般涂有绿色或橙色的保。护漆。碳膜电阻器根据不同的用途和不同的特性有很多品种,除普通碳膜电阻器外,还有应用在各种测量仪器中的RTL 测量型碳膜电阻器,有用于高频或超高频的碳膜电阻器,如RTCP棒状超高频碳膜电阻器、RTCP-Q 型钮扣式超高频碳膜电阻器等。碳膜电阻的特性工作温度范围:-55℃~+155℃ 碳膜电阻精度:2[%] 5[%] ,精度高,通过对膜切割螺纹可调整阻值,制成精密电阻器。阻值范围:阻值范围宽,一般为2.1Ω~10M。标称阻值:E-96极限电压高极好的长期稳定性,电压的改变对阻值的影响极小,且具有负温度系数。价格低,制作容易,生产成本低,价格便宜,但体积较大。包装方式有带装、散装   高频特性好,可制成高频电阻器和超高频电阻器。固有噪声电动势小,在10UV/V以下。额定功率有1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W。脉冲负荷稳定,对脉冲的适应性好。碳膜电阻器具有以下特点:①具有良好的稳定性,电压的改变对阻值的影响极小,且具有负阻度系数。②高频特性好,可制成高频电阻器和超高频电阻器。③固有噪声电动势小,在10μV/V 以下。④阻值范围宽,一般为2.1Ω-10MΩ。⑤额定功率有1...
发布时间: 2018 - 05 - 04
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贴片电阻是什么贴片电阻,是金属玻璃铀电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃铀粉混合,采用丝网印刷法印在基板上大功率贴片电阻器制成的电阻器。耐潮湿,高温,温度系数小。表面组装技术(SMT)的应用已十分普遍,采用SMT组装的电子产品的比例已超过90%。我国从八十年代起开始应入SMT技术。随着小型SMT生产设备的开发,SMT的应用范围在进一步扩大,航空、航天、仪器仪表、机床等领域也在采用SMT生产各种批量不大的电子产品或部件。电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。特性体积小,重量轻;·适应再流焊与波峰焊;·电性能稳定,可靠性高;·装配成本低,并与自动装贴设备匹配;·机械强度高、高频特性优越。贴片电阻是什么材料制成的贴片式电阻一般由以下材料制作而成:基材是氧化铝,电阻材料是氧化钌1.基板(陶瓷基板)2.电阻浆(R膏)3.背导材料4.正导材料及侧导材料(Ag浆)5.一次保护玻璃G16.二次保护玻璃G27.Mark标记材料。...
发布时间: 2018 - 04 - 26
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