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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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03-18
2021
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钽电容设计尺寸减小的因素
高 效封装技术的发展是降低钽电容器设计尺寸的重要因素。在工业中常用的包装技术是引线框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本,提高生产能力。对于与空间无关的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。map结构消 除了现有电流环的机械引线框架,大大减小了电流环的尺寸。通过小化电流回路,可以显著降低ESL。ESL的减小对应于自谐振频率的增加,从而扩大了电容器的工作频率范围。
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03-18
2021
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钽电容器的改进
传统钽电容器的ESR主要来源于正极材料MnO 2。相反,聚等导电聚合物的电导率在100 S/cm范围内,电导率的增加直接转化为ESR的显著下降。不同额定值下的ESR-频率曲线显示了钽电容器用聚合物阴极系统的优点,通过直接比较MnO 2的ESR-频率曲线和A壳6.3V/47μF额定值条件下的聚合物设计,可以看出,在100 kHz频率下,聚合物设计可使ESR降低一个数量级。引线框架材料是另一个可以通过切换到更高电导率的材料来改 善ESR的领域。
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03-18
2021
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低ESR钽电容
与陶瓷电容器相比,片上钽电容器表面有电容容量和耐压痕迹。垂直电容器和片式电容器的区别在于,无论是在插件安装还是片式安装过程中,电容器本身都是垂直于PCB的。制造商提供各种各样的钽电容器产品,这些产品针对各种特定功能进行了优化,并针对不同的应用和市场细分。降低ESR是钽电容器设计的重要研究领域之一。
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03-17
2021
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钽电容的作用是什么
钽电容器是由稀有金属钽制成的。由于钽的固有特性,钽电容器具有良好的稳定性,不随环境的变化而变化,能获得较大的容值。因此,钽电容器被广泛应用于许多不能使用陶瓷电容器的电路中。当然,钽电容器也有其自身的缺 陷,如电压不够高,这大大限 制了钽电容器的应用范围。片式钽电容器主要用于消 除芯片本身产生的各种高频信号对其他芯片的串扰,使每个芯片模块都能正常工作而不受干扰。
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03-17
2021
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钽电容的应用及原理
钽电容器是体积小、容量大的电容器。钽电容器有各种形状,并制成适合表面安装的小型和片式元件。钽电容器不仅应用于军事通信、航 空航 天等领域,还广泛应用于工业控制、视 频设备、通信仪表等产品中。因为氧化膜很薄,所以钽电容器两极板之间的距离很近,几乎没有感应电抗,非常灵敏,所以充放电速度很快。另外,由于钽电容器内部没有电解液,非常适合在高温下工作。
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03-17
2021
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抗硫化性的设计思路
抗硫化性的设计有两种思路,是从封装的角度出发,另是从材料的角度出发。相对而言,从材料的角度来说,它可以更好地保证电阻不硫化。PCB单板组件涂三防漆,加保护膜隔离空气,防止电阻硫化。与普通产品相比,在耐硫化性上印制一层高导热聚氨酯灌封料,具有保护作用。但陶瓷基板必 须涂上三防漆,防止银在高温、高湿和电场力的作用下迁移,以免线路间短路。抗硫化产品适用于环境恶劣或长期稳定的场合。
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03-17
2021
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电阻硫化防护的方法
片状电阻具有三层电极结构,表面电极为银电极,中间电极为镀镍层,外电极为锡涂层,表面电极材料为金属导电,二次保护涂层为非金属无导电性,边界区域的电涂层非常薄或不形成导电层,造成间隙或间隙,特别是当二次保护层的边界不规则时。基体二次保护与电极涂层之间的界面最弱,侵入过程如图1所示。外部硫腐蚀气体通过二次保护层与电极的交界处渗 透到表面电极,使表面电极的银产生硫化化合物Ag2S、FlqT-Ag2S(高电阻),使电阻失去导电性。
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03-17
2021
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共模噪声和共模电感
共模噪声又称不对称噪声或线对地噪声,存在于交流电源供电的电气设备的输入端,其相对地保持同相。共模噪声电流在两条传输线上沿同一方向流动,并通过地线返回。共模滤波器的核心是软磁芯共模电感,其性能决定了滤波器的电平。共模噪声和共模电感共模噪声主要由各种开关器件在通断时产生。对于共模信号,两组线圈产生的磁场不偏移,而是相互叠加,从而使磁芯磁化。
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03-16
2021
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共模电感是怎样抑制干扰噪声的?
众所周知,开关电源产生共模噪声的频率范围为10kh z~50mh z甚至更高。为了有 效地衰减或抑 制噪声,要求共模电感在该频率范围内具有足够的电感。首先,共模电感器的两组线圈以相同匝数、相同方向绕在磁环上,只有一组线圈绕在左侧,另一组线圈绕在右侧。为了提高共模电感的性能,采用了高磁导率锰锌铁氧体或非晶材料。
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03-16
2021
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共模电感的定义与作用
共模扼流圈又称共模扼流圈,常用于计算机开关电源中,对共模电磁干扰信号进行滤波。共模电感器本质上是一个双向滤波器:一方面需要滤除信号线上的共模电磁干扰,另一方面需要抑 制自身发射电磁干扰,以免影响同一区域内其他电子设备的正常工作电磁环境。简言之,共模电感器的制作应符合下列要求:线圈铁芯上绕制的导线应相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈匝间不发生击穿和短路。
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