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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 - 09 - 04
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共模电感越大越好吗  一般去30mH就可以了,太大会影响能效的。  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,另一端接被干扰设备,则La和C1,Lb和C2就构成两组低通滤波器,可以使线路上的共模EMI信号被控制在很低的电平上。该电路既可以抑制外部的EMI信号传入,又可以衰减线路自身工作时产生的EMI信号,能有效地降低EMI干扰强度。
发布时间: 2018 - 08 - 31
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一、绕线电感介绍  绕线电感适用于电源供应电路,该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机等。  绕线电感的特性:  1.适用于电源供应电路。  2.表面粘着类型。  3.外观和尺寸符合EIA标准,不同尺寸规格可供选择。  4.良好的焊锡性及耐热性,适合于一般焊接及回焊。 绕线电感作用:  贴片绕线电感的作用。基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等;形象说法:“通直流,阻交流”细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。贴片绕线电感的作用似乎有些对立,我们说过电容是通交阻直,而电感恰好相反,它的作用是通直阻交,本来嘛!直流电通过电感时产生的磁场方向大小是一致的,不会变化。  而交流电是正负发生变化的,所以磁场也会发生变化,由于从正(负)到负(正)是一个很短的时间,假设先是正电位并不断上升,那么电感周围的磁场不断增加,到顶时是最大,这时电位开始下降,由于周围有磁场存在,电感此时会把周围的磁场转换为电能,使电能能维持一段时间,反之一样,从而就阻止了交流电的通过。二、叠层电感介绍  叠层电感也就是非绕线式电感,叠层电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。  叠层电感特性:  1.外形尺寸小。  2.闭合电路,无交互干扰,适合于高密度安装。  3.无方向性,规范化的自动贴...
发布时间: 2018 - 08 - 30
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经常碰到很多客户讨论钽电容爆炸问题,特别在开关电源、LED 电源等行业,钽电容烧毁或爆炸是令研发技术人员最头痛的,让他们百思不得其解。正因为钽电容失效模式的危险性,让很多研发技术人员都不敢再使用钽电容了。其实如果我们能够全面的了解钽电容的特性,找到钽电容失效(表现形式为烧毁或爆炸)的原因,钽电容并没有那么可怕。毕竟钽电容的好处是显而易见的。钽电容失效的原因总的来说可以分为钽电容本身的质量问题和电路设计问题两大类,质量问题先不考虑,本次我们先来解析一下电路设计问题。电路设计和产品选型要求钽电容的产品性能参数可以满足电路信号特点。但是,往往我们不能保证上述两项工作都做的很到位。因此,在使用过程中就必然会出现这样那样的失效问题;现简单总结如下:1. 低阻抗电路使用电压过高导致的失效对于钽电容器使用的电路,只有两种:有电阻保护的电路和没有电阻保护的低阻抗电路。对于有电阻保护的电路,由于电阻会起到降压和抑制大电流通过的效果。因此,使用电压可以达到钽电容器额定电压的 60%。没有电阻保护的电路有两种:一、前级输入已经经过整流和滤波, 输出稳定的充放电电路.在此类电路,电容器被当作放电电源来使用,由于输入参数稳定没有浪涌,因此,尽管是低阻抗电路,可安全使用的电压仍然可以达到额定电压的 50%都可以保证相当高的可靠性。二、电子整机的电源部分。电容器并联使用在此类电路, 除了要求对输入的信号进行滤波...
发布时间: 2018 - 08 - 28
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一、三极管的类型及材料  初学者首先必须清楚三极管的类型及材料。常用三极管的类型有NPN型与PNP型两种。由于这两类三极管工作时对电压的极性要求不同,所以它们是不能相互代换的。  三极管的材料有锗材料和硅材料。它们之间最大的差异就是起始电压不一样。锗管PN结的导通电压为0.2V左右,而硅管PN结的导通电压为0.6~0.7V。在放大电路中如果用同类型的锗管代换同类型的硅管,或用同类型的硅管代换同类型的锗管一般是可以的,但都要在基极偏置电压上进行必要的调整,因为它们的起始电压不一样。但在脉冲电路和开关电路中不同材料的三极管是否能互换必须具体分析,不能盲目代换。  二、三极管的主要参数  选用三极管需要了解三极管的主要参数。若手中有一本晶体管特性手册最好。三极管的参数很多,根据实践经验,我认为主要了解三极管的四个极限参数:ICM、BVCEO、PCM及fT即可满足95%以上的使用需要。  1. ICM是集电极最大允许电流。三极管工作时当它的集电极电流超过一定数值时,它的电流放大系数β将下降。为此规定三极管的电流放大系数β变化不超过允许值时的集电极最大电流称为ICM。所以在使用中当集电极电流IC超过ICM时不至于损坏三极管,但会使β值减小,影响电路的工作性能。  2. BVCEO是三极管基极开路时,集电极-发射极反向击穿电压。如果在使用中加在集电极与发射极之间的电压超过这个数值时,将可能使三...
发布时间: 2018 - 08 - 27
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开关二极管工作原理半导体二极管导通时相当于开关闭合(电路接通),截止时相当于开关打开(电路切断),所以二极管可作开关用,常用型号为1N4148。由于半导体二极管具有单向导电的特性,在正偏压下PN结导通,在导通状态下的电阻很小,约为几十至几百欧;在反向偏压下,则呈截止状态,其电阻很大,一般硅二极管在10ΜΩ以上,锗管也有几十千欧至几百千欧。利用这一特性,二极管将在电路中起到控制电流接通或关断的作用,成为一个理想的电子开关。以上的描述,其实适用于任何一支普通的二极管,或者说是二极管本身的原理。但针对于开关二极管,最重要的特点是高频条件下的表现。高频条件下,二极管的势垒电容表现出来极低的阻抗,并且与二极管并联。当这个势垒电容本身容值达到一定程度时,就会严重影响二极管的开关性能。极端条件下会把二极管短路,高频电流不再通过二极管,而是直接绕路势垒电容通过,二极管就失效了。而开关二极管的势垒电容一般极小,这就相当于堵住了势垒电容这条路,达到了在高频条件下还可以保持好的单向导电性的效果。
发布时间: 2018 - 08 - 23
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贴片排阻有方向吗  排阻有两种封装方式,一种是无共同引线的排阻,没有极性;一种是有共同引线的排阻,有极性。  电阻是无源元件,在电路中是限流用的,是没有方向性,但要防止电路受到外界干挠需要屏蔽,如等电位屏蔽,公共端会与某端相连,这就有方向性。简单的说有公共端的排阻有方向,无公共端的排阻没有方向。 A型排阻的引脚总是奇数的。它的左端有一个公共端(用白色的圆点表示),常见的排阻有4、7、8个电阻,所以引脚共有5或8或9个。  B型排阻的引脚总是偶数的。它没有公共端,常见的排阻有4个电阻,所以引脚共有8个。  排阻的阻值读法如下:“103”表示:10kΩ,“510”表示:51Ω。以此类推。选用时要注意,有的排阻内有两种阻值的电阻,在其表面会标注这两种电阻值,如220Ω/330Ω,所以SIP排阻在应用时有方向性,使用时要小心。  SMD排阻安装体积小,目前已在多数场合中取代了SIP排阻。常用的SMD排阻有8P4R(8引脚4电阻)和10P8R(10引脚8电阻)两种规格。其电路原理图符号如图所示。排阻的阻值通常用三位数字表示,标注在电阻体表面。 排阻有正负极吗  排阻没有正负之分,但是有个公共端,一般用白点来标明。如果中间折断了,就不能当做全部使用了,只有有白点的这部分可以使用。有白点这边有5只脚,就表示内部还有四只电阻。
发布时间: 2018 - 08 - 22
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在电压调节器中,以下三大类电容通常用作电压输入和输出旁路电容:多层陶瓷电容、固态钽电解电容和铝电解电容。设计人员在选择旁路电容时,以及薄膜电容器用于滤波器、积分器、时序电路和实际电容值非常重要的其它应用时,都必须考虑这些因素。若选择不当,则可能导致电路不稳定、噪声和功耗过大、产品生命周期缩短,以及产生不可预测的电路行为。1.电容器的额定电压:指在额定温度范围内可以连续施加到电容器的最高直流电压或脉冲电压的峰值。考虑到可靠性降额使用要求,通常要求实际工作电压应小于80%的额定电压值。2.电容器的工作电压选择:通过电容器的脉冲电压和耐电压,由于薄膜电容器存在损耗,在高频和高脉冲条件下使用时,如有较大通过电容器的电流会使薄膜电容器的自身发热,严重时将会有热击穿等(冒烟、击穿)的危险,因此使用中还受到电容器额定电流的限制。使用时必须确保这两个电压都在允许范围之内。如果无法确定实际工作电压(电流)波形,可用电容器工作的自身温升来确定,通常对聚酯类电容,允许自身温升在小于10C的条件下使用。对于聚丙烯电容,允许在自身温升在小于5℃的条件下使用。(实际测量应在电容器端面引线焊接部位表面测试)3.电容器容量和引线跨距的选择:1) 容量选取必须符合E24系列值范围内:1.0, 1.1, 1.2,1.3, 1.5,1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6,...
发布时间: 2018 - 08 - 20
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其实,电子系统有很多的电子元器件和电子设备,并且在运行的过程中,电子元器件和电子设备形成相对可靠的串联模型。在电子系统运行的过程中,一旦其中一个电子元器件发生故障,那么对整个电子系统的运行,就会造成严重的影响。因此,在这样的情况下,提升电子元器件使用可靠性是非常重要的,它是保证电子系统正常运行的关键,设计人员应当利用多元化的形式,以此在最大程度上保证电子元器件的正常运行。针对电子元器件使用过程中存在的问题,对其可靠性进行了简要的分析和阐述1 电子元器件使用可靠性中存在不足1.1 在电子元器件设计中的不足影响电子元器件正常运行主要因素有很多。因此,在电子元器件设计的过程中,设计人员应当对这些因素进行全面整合。从设计的角度出发,根据相关的统计数据显示,一些设计单位在进行电子元器件设计的过程中,由于设计人员对相关的设计要素、电子元器件的功能、应当注意的事项等各项内容,并没有给予过多的重视和了解。并且在设计的过程中,设计人员对电子元器件的检测环节,往往是忽略的状态,即使将检测环节提升的日常工作中,也是停留于表面化。另外,在电子元器件使用可靠性设计的过程中,其设计环节往往是混淆的状态,并没有进行合理、科学的安排。与此同时,由于设计单位和电子元器件使用单位缺乏一定的交流和沟通,对其设计想法和使用的实际情况,不能进行及时的交流和沟通,这样在设计中,就会留下一些问题,长此以往就会影响的电子系统的正...
发布时间: 2018 - 08 - 16
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电子设备及仪器使用的电子元器件,一般需要在长时间连续通电的情况下工作,并且受到环境条件(温度和湿度等)的变化和各种其它因素的影响,(如是在煤矿井下恶劣的条件下工作)因此要求它必须具有高的可靠性和稳定性。 保证电子器件的质量和焊接质量,是整机生产中的两个关键环节。为了保证整机使用的电子器件的质量,必须在装配前对它们进行严格的检验和老化筛选。一般电子器件在出厂前已进行,叫做”出厂老化”。但由于每个使用行业的特殊要求,像军工和煤矿这样的企业,所以在使用前必须对器件进行进一步的老化筛选。1、元器件失效的普遍规律和相应对策元器件的可靠性是指元器件在规定的时间内(通常称为保险期),规定的条件下,完成规定的功能(或任务)能力。它是产品本身寿命和使用时产品质量的综合体现。通常用失效率来定量的描述器件的可靠水平。失效率等于单位时间内产品的失效数和运用产品总数之比:                  失效数  失效率=   ——————————             ...
发布时间: 2018 - 08 - 15
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无源晶振(crystal)别称为石英晶体谐振器,实质为石英晶体谐振器。晶振:指的是石英晶体谐振器(quartz crystal unit)和石英晶体振荡器(crystaloscillator)的统称。  微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC 振荡器。  基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC 振荡器能够快速启动,成本也比较低  无源晶振起振条件  1、不起振。上电复位后晶振不工作或是低功耗模式下晶振不工作,但是敲击一下晶振又会正常起振。此即晶振的欠激励现象,原因在于激励功率不够或起振时间太长。解决方法是选择能耗小的晶体,同时在数据手册允许范围内减少外接电容值,缩短起振时间,电容取值不要相同。  2、频率偏大,此为过激励现象,用示波器可以观察到输出波形的波峰和波谷被削平。此时晶振被过分驱动,应在芯片相关脚上串接电阻调整至输出波形清晰完整。  无源晶振工作原理  首先晶振是有缘晶振和无源晶振的总称,上面我们也知道,无源晶振才需要匹配电容,无源晶振也叫做晶体。  晶体的电容如果在0.1U和0.01U之间,是比较大的。  晶振的标称值在测试时有一个“负载电容”的条件,在工作时满足这个条件,振荡频率才与标称值一致。...
发布时间: 2018 - 08 - 13
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贴片电感原理  电感是闭合回路的一种属性,即当通过闭合回路的电流改变时,会出现电动势来抵抗电流的改变。这种电感称为自感,是闭合回路自己本身的属性。假设一个闭合回路的电流改变,由于感应作用而产生电动势于另外一个闭合回路,这种电感称为互感。两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度,利用此原理制成的元件叫做互感器。贴片电感作用  作用贴片电感 是用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。属于常用的电感元件。贴片电感的作用:通直流阻交流这是简单的说法,对交流信号进行隔离,滤波或与电容器,电阻器等组成谐振电路。调谐与选频电感的作用:电感线圈与电容器并联可组成LC调谐电路。贴片电感在电路中的任何电流,会产生磁场,磁场的磁通量又作用于电路上。  当贴片电感通过的电流变化时,贴片电感中产生的直流电压势将阻止电流的变化。当通过电感线圈的电流增大时,电感线圈产生的自感电动势与电当通过电感线圈的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,阻止电流的减小,同时释放出存储的能量,以补偿电流的减小。流方向相反,阻止电流的增加,同时将一部分电能转化成磁场能存储于电感之中;因此经电感滤波后,不但负载电流及电压的脉动减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。  屏蔽贴片电感与一般的贴片电感作用不一样,一般的贴片电感在电路中是...
发布时间: 2018 - 08 - 10
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