在电子市场上我们总是能够看见安规电容的身影,安规电容也是我们运用率高的电容具之一。安规电容是指用在如此的场合,即电容具失效后,不会导致漏电,不危及人身安全。 它包含了X电容和Y电容。相信大家都很好奇,是甚么决定了安规电容的特性,一起走进本文的主题。
同一品牌同一系列的安规电容具,分别与温度、容量、电压、频率运用环境与用途,介质等都会影响DF值得大小。其媒介质不同会在一定境界上影响电容的耐压,介质的可逆与不可逆直接决定了电容的特性。同时也决定了电容的耐压高低,当容量相同时,耐压越高的DF值就越小,频率与温度都是与DF值成正比的,温度与频率的升高都会促使DF值得升高。
耐高压安规电容的DF值通常情况下在温度、容量、频率运用环境与用途介质等影响因素一致的情况下DF值是不变的。一个电容具的等效串联电阻(ESR)值是在某特殊频率下之Rs和Rp的合成值。所以,该元素的总损失就能够用一個和电容相串联的电阻表达之。一只电容具会因其结构而产生各类阻抗、感抗,比较重要的就是ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感─这就是容抗的基础。
通常情况下ESR/ESL越低安规电容具就越好。其中ESR的高低与电容具的容量、电压、频率及温度都有关连,当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。有人习用将多颗小电容并接成一颗大电容以降低阻抗。但若斟酌电容接脚焊点的阻抗,以小并大不见得一定会有收获。反之,当容量固定时,选用高WV额定电压的品种也能降低ESR;故耐高压电容确实好处多多。频率的影响:低频时ESR高、高频时ESR低;当然高温也会造成ESR的提高
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陶瓷电容式触摸屏目前的缺陷有哪些 电容式触摸屏的透光率和清晰度优于四线电阻屏,当然还不能和表面声波屏和五线电阻屏相比。电容屏反光严重,而且,电容技术的四层复合触摸屏对各波长光的透光率不均匀,存在色彩失真的问题,由于光线在各层间的反射,还造成图像字符的模糊。 电容屏在原理上把人体当作一个电容器元件的一个电极使用,当有导体靠近与夹层ITO工作面之间耦合出足够量容值的电容时,流走的电流就足够引起电容屏
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用 压敏电阻器是一种具有瞬态电压抑制功能的元件,可以用来代替瞬态抑制二极管、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻器可以对IC及其它设备的电路进行保护 选用压敏电阻器前,应先了解以下相关技术参数:标称电压是指在规定的温度和直流电流下,压敏电阻器两端的电压值 一般地说,压敏电阻器常常与被保护器件或装置并联
本内容初步讲解了电感设计的步骤,本人简单列举了更有效更能理解的设计方法,方便大家学习. 是用调试的方法确定我们需要的电感量,工作频率(工作频率对电感的优化很关键,会影响磁芯的损耗,三极管的开关损耗,所以这些值都不一定是较终值,为了电路优化的需要可能后面还要改的,但一点不会变功率是不会变的)。 第二步是用测试的方法确定通过电感的电流,也就是阴极电流(这个阴极电流就是流过电感的电流只要你的功率不变那
电容的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器。 由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小,损耗也随频率的升高而增加。 另外,在高频工作时,电容器的分布参数,如较片电阻、引线和较片间的电阻、较片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。 所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。 电容一般可以分为没有极性的普通电容器和有极性的电解电容。普通电容器分为固定电容器、半可调电容
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