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智能手机中钽电容的替换方案(啸叫对策MLCC篇)
智能手机的GSM用PA电源中搭载钽电容的例子有很多。本文将对智能手机上搭载的钽电容(以下称为Ta电容器)替换为多层陶瓷电容器(以下称为MLCC)进行评估。
2018-08-09
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薄膜电容器的失效分析
薄膜电容器是属于一种使用频率算是比较高的电器,它主要是被广泛的使用在模拟信号的交连以及其他电源处。薄膜电容器它具有非常多优良的特点,是一种相当优秀的电容器产品。
2018-08-08
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浅析薄膜电容器使用常见故障和解决方法
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。因此薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。薄膜电容器的电流运转是很有规律的,而在使用薄膜电容器的时候我们会发现电流出现不正常的情况,这个时候我们该如何处置这个问题呢。
2018-08-08
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电容器的串并联后的额定电压
工具书上讲到了电容的串联及并联,但是要注意那是针对无极性电容而言。下面这个例题来自一本还不错的教科书。答案是算对了,但是,不符合解决工程问题的思路和因果关系。因为,不能把题目当做一个数学题,只做数学计算,而忽略了物理和工程的意义。
2018-08-06
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铝电解电容寿命计算
铝电解电容器是一种有正极、负极的电容器,铝电解电容器的基本结构是由一层阳极铝箔,一层阴极铝箔和中间夹有一层浸有电解液的衬垫纸以及天然氧化膜经重叠卷绕而成的,电极浸过电解液之后,再用铝壳和胶盖封闭起来的电容器。
2018-07-31
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深度解析薄膜hove和电解电容器的优势
电容器可用于提供重要的穿越(ride-through)(或保持)能量,或用于减小电源转换电路中的纹波及噪声。选择正确类型的电容器可能会对系统的总体尺寸、成本和性能产生深远的影响。本文将讨论一些常见应用中薄膜和电解电容器的优势。
2018-07-27
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了解电容,读这一篇就够了
电容(或称电容量)是表现电容器容纳电荷本领的物理量。电容从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的电子元件。主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、谐振、滤波、补偿、充放电、储能、隔直流等电路中。
2018-07-26
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陶瓷电容器的性能和使用电路介绍
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。
2018-07-20
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怎样理解电容器容抗等效呢?
电容让交流电通过的同时对交流电流起到阻碍的作用,就同电阻阻碍电流一样,所以在大部分的电路分析中,能够将电容在电路中的作用当作一个“特殊”电阻来等效理解,称为容抗。
2018-07-17
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开关电源EMC设计中电容特性的分析
许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100 赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。
2018-07-07
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电容器的主要参数与特点
电容器的主要参数有标称容量与允许偏差、额定工作电压、绝缘电阻、温度系数、电容器损耗和频率特性等。大家在挑选电容器的时候一定要注意这些电容器的主要参数,这些参数可以决定一个电容器能否完成任务。
2018-06-29
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自制吸锡线夹具来测量旁路电容的特征参数
旁路电容器在配电网络中用得很多。现在大多数供应商不仅提供旁路电容器的典型特征参数,还提供各种仿真模型。尽管如此,工程师需要能够自己测量这些器件的特征参数。本文介绍了如何自制简单的夹具来测量电容器的特征参数。
2018-06-28
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