tag 标签: 元器件选型

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    2022-12-5 18:26
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    电子元器件领域电阻、电容、电感被称为 “三剑客”;其中电感又被称为“渣男”。 图片来源:华秋商城 什么是电感? 提到电感,离不开 电感线圈 这个名词,即用绝缘导线绕制而成的电磁感应元件。 要理解电感,首先了解几个名词: “感生”、“变化”、“改变” 让我们回到高中课本: (1)当一个导体相对磁场运动时,导体中会 感生 电流。从而在导体的两端会产生感生电动势(可以理解为电压)。 (2)当导体处在 变化 的磁场中,导体内部会产生感生电流。像第一种情况一样,导体内也会产生感生电动势。 (3)当导体中有电流流动时,导体周围会产生磁场。 以上是不是似曾相识?对的,希望你没有把它们还给你的高中物理老师。 根据楞次定律,电路中的感生电动势是描述电路中抵消或补偿其自身的增加或减少的一个物理量。从这个原理出发,会有以下效应: (1)无论导体和磁场发生相对运动还是磁场变化,都会产生感生电流。感生电流的方向是其激发的磁场与原磁场的变化趋势相反的方向。 (2)导体中电流改变时,由此电流激发的磁场会发生变化,磁场的变化会感生新的电流以阻碍原电流的变化。 (3)由电流变化感生的电动势与产生电流变化的电势的极性相反。 所以,归纳起来就一句话电感是电路阻止电流改变的一种性质。 当电感线圈接到交流电源上时,线圈内部的磁力线将随电流的交变而时刻在变化着,致使线圈不断产生电磁感应。这种因线圈本身电流的变化而产生的电动势,称为“自感电动势”。 由此可见,电感量只是一个与线圈的圈数、大小形状和介质有关的一个参量,它是电感线圈惯性的量度而与外加电流无关。 电感符号:L 电感单位:亨(H)、毫亨(mH)、微亨(uH),1H=10*10*10mH=10*10*10*10*10*10uH。 电路中为什么要用使用电感? 如前面所讲,电感是阻止电流的改变,那么为什么电路中还需要它呢? 物尽其用,正是因为电感的独特特性才使的它在电路中处在不可或缺的地位。如一些滤波、振荡、延迟、陷波电路中非它不可。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; 电感的分类: 关于电感的分类,网上有很多说法,有按照外型、工作性质、封装形式、电感量、用途、耦合方式、结构等等众多分法。实际每个人实际涉及的领域都比较窄,设计中很难用到所有类型的电感,此处就按照某知名平台的分类给大家介绍,是按照应用场景分类的,便于不同领域的工程师做筛选。 有分为固定电感、信号/去耦电感、环形/磁环电感、功率电感、工字电感、色环电感、共模电感、高频电感。 今天就以功率电感为例给大家介绍需要注意的关键参数,对于电子产品来讲,功率电感是应用最多的,只要有供电就离不开功率电感。 如下图所示功率电感的关键参数有:品牌、直流电阻(DCR)、感值、精度、额定电流、自谐振频率、工作温度、封装等参数。 图片来源:华秋商城 图片来源:华秋商城 1)品牌: 如下是2022年Top10的电感品牌指数,都是在电子行业深耕多年的企业,对于工程师做选型时,如果价格不受限制,那么选择大品牌肯定没错。 图片来源于网络,如有侵权请告知删除 2)直流电阻(DCR) 前面已经讲过,电感是绝缘导线绕制而成的电磁感应元件,所以是导线就必然有阻抗,直流电阻是衡量电感重要品质之一,在电路中我们是利用电感的感性特性,他的电阻特性就要越小越好, 所以电感的直流电阻(DCR)值越小越好 ,任何类型的电感都遵循这条规则。 如下所示,电感规格书中展示的直流电阻参数。 图片来源:华秋商城 3)感值 电感核心参数,它的值取决于绝缘导线的绕制匝数、大小、介质等。 电感的感值越大,阻碍电流的变化越明显。实际设计需要选的电感值,与实际应用的电路有关,对应的电路根据实现的功能都有具体的计算公式,或者计算工具。 比如,功率电感应用在DCDC电压转换电路中,具体电路中所需要的电感值,所选用的DCDC转换芯片都已经有推荐值,这个是厂商已经结合芯片工作计算好的,我们直接按照厂商的推荐选用不同厂家,不同封装的电感即可; 注意一点,对与DCDC电压转换电路,功率电感的感值并不是非常确定必须选用某个值,假如根据实际计算得出的结果是4.1uH,那么实际的电感并没有4.1uH这个感值,此时选用3.3uH和4.7uH对DCDC转换电路都是可以正常工作的,只是感值偏大偏小的利弊不同罢了,本身DCDC的工作状态是动态的,而计算是基于特定状态参数计算而来,并非符合任意状态的场景。 比如DCDC电路中,电感值稍微大一点,纹波会好一些,但是动态响应会差一些,电感值小了动态响应会好,但是对应纹波会受影响。具体取舍要具体问题具体对待,以我的经验还是优先保证动态响应好一些,毕竟纹波还有其他途径解决。 如下是TI的TPS562200降压芯片的推荐电路,规格书中有不同应用场景对应推荐的电感值,以及计算公式供参考。 图片来源:华秋商城 图片来源:华秋商城 4)精度 精度是指对应标称感值的精度,任何电子元器件制作出来都会存在误差,精度是衡量以标称值为中心的上下偏差,不同应用场景电感精度范围不同,以及对精度的要求也不同; 功率电感的精度主要是J,K,M,N几个档位,一些高频电感,特别是应用在射频电路的贴片高频电感,主要精度范围是W,B,C,D几个档位,通常感值越小的应用场景,对精度要求越高。 图片来源:华秋商城 5)额定电流 电感是电路阻止电流改变的一种性质,所以电感自身能都承受的电流就叫额定电流。 如下图所示,功率电感中有两个额定电流,Saturation Current 饱和电流和Heat Rating Current温升电流,在实际选型中我们是以那个为选型依据呢? 图片来源:华秋商城 最可靠的方法是工作电流以饱和电流与温升电流中的最小者为选型依据并且通常按照80%的降额选型。 饱和电流是指电感加电流后,电流逐渐增大时,磁芯会进入饱和状态,电感值会逐渐下降,当电感值下降到30%时的电流值称为饱和电流; 温升电流是指电感加电流后,电感物料自我温升温度不超过40℃时的电流值; 对于温升电流,实际设计中也要注意,如果电感所处的PCB周围有高发热器件,会使电感的温度上升的更加快更加高,那么选择电感时温升电流要考虑更大的余量,来避免电感温度过高; 6)自谐振频率 电感在终端电极或导体匝数之间有比较低的分布电容。它自身的电感和分布电容在一定频率上会产生谐振,这个频率叫做自谐振频率。 当频率超过自谐振频率的时候,电感也不再呈感性。所以电感选型时,我们要注意自己应用电路中的工作频率,一定要选择自谐振频率远远高于我们实际电路的频率,相差越大越好。 7)工作温度 工作温度是指电感本体正常工作所能承受的温度范围,这个不同于的做成的电子产品工作温度范围,通常我们是根据定义的产品应用场景以及内部设计结构来决定我们选择什么温度范围的电感。温度范围越宽适用的场景就越多,同时价格也就越贵。 通常分为军工级、车规级、工业级、消费级; 图片来源:华秋商城 做消费类的电子产品也不完全不会用到工业级或车规级的物料,这个取决与产品的设计,如果产品功耗高,体积小,发热严重,那么内部电感位置的温升过大,高于电感本身的额定工作温度,那么就需要考虑使用更高温度等级的电感了。 8)封装 不同类型的电感,封装不同,取决于材质,磁芯、线圈等。高频电感通常是贴片封装,如0201/0402/0603等,和贴片电阻电容的封装相同; 如下同一系列不同感值的功率电感封装尺寸: 在选型时要根据自身电路所需要的感值、额定电流来确定所选的功率电感尺寸,往往都新的设计是先确定感值和额定电流,封装不会作为决定因素,除非是已经设计好的产品在做选型替代,那么封装必须相同,反而其他参数在一定范围内可以适当放宽,那也是因为当初设计时留有比较充分的余量才可以。 图片来源:华秋商城 今天关于电感和功率电感选型的整理分享就这些,希望能帮到大家,如有个人观点不对的也欢迎指出,大家一起交流学习。 别忘了,点赞收藏分享,一键三连哈~
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    2022-11-10 18:02
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    【解决方案】国产逆袭?基于国产 MCU 的网红筋膜枪方案分析
    BLDC 电机应用在近几年开始持续火爆,火爆应用也是百花齐放,比如前几年的无人机、电动工具、前年的网红风筒,出货量都达到了千万级数量。 尤其是筋膜枪,近两年来可以说是成为了大热门的“网红神器”——尽管 BLDC 电机应用是一个海量市场,里面的应用非常多,应用领域非常广,但想要挖掘到像筋膜枪这类现象级爆品应用也并非易事。 01为什么是筋膜枪 近年来,受新冠肺炎疫情影响,我国居民居家时间大幅增长,为提高免疫力,国民健身运动热情大幅提升,拉动筋膜枪产品销售量迅速增长。 中央曾印发《筋膜枪行业发展“十三五”规划》,明确要求到 2020 年筋膜枪行业份额将增加 30%,直接将筋膜枪的发展纳入了国家政策行列。 筋膜枪行业正式成为政策红利市场,国务院政府报告指出筋膜枪行业将有助于提高人民生活质量,因此筋膜枪行业持续火爆,资本利好筋膜枪领域,行业长期发展。 (图片来源:cognitivemarketresearch) 02 筋膜枪现状及前景 2020 年 “3.15” 晚会中提出,上半年筋膜枪销量同比增长了 2177%,呈现爆发式上升态势。截至 2021 年 3 月,筋膜枪电商平台月订单同比增长高达 4980%,成为涨幅最大的爆款单品。筋膜枪的市场需求一度极为旺盛。 面对爆发增长的市场需求,市面上筋膜枪生产厂家如雨后春笋冒出。然而筋膜枪是一种新型健身产品,与人体健康关系密切,这给生产企业的设计研发能力提出了很高的要求。筋膜枪方案开发成为诸多企业的普遍痛点。筋膜枪产品还曾被质疑质量水平不一,甚至被认为是“智商税”。 2021 年,中国家电市场的消费端和供给端将显著升级和转型。报告显示,在消费端,80 后、90 后和更年轻的 00 后占市场所有家电消费的60%以上,45%的高端家电消费来自 80 后,为高端家电消费带来了新的增长动力,推动了家电市场的高端化。 在供给端,家电企业跳出了“价格战”的怪圈,“推高卖新”成为整个家电行业的共识。厂商从功能、形态、品类等多个维度积极拓展产品边界,以更好地满足消费升级背景下的溢出产品需求。 目前,我国筋膜枪行业仍处于起步阶段,行业准入标准和产品质量标准暂时缺失,产品技术门槛较低,筋膜枪行业新增生产企业数量快速增加,未来筋膜枪市场经济进一步完善。 03基于国产芯的筋膜枪方案 随着认知度不断提升、应用场景不断增多,市场对筋膜枪的性能与体积要求不断提升,在保证产品性能的同时,筋膜枪轻巧化成为趋势。轻巧化筋膜枪对生产企业的设计能力、功能集成能力、零部件性能等要求会进一步提高。 筋膜枪整机由壳体、按摩头、传动机构、驱动装置和控制装置组成,通过电机旋转产生高频震动。而筋膜枪按摩功能的实现,离不开MCU的核心控制作用。 作为一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业互联网平台,华秋秉承着“为电子产业增效降本”的企业使命,助力光大芯业 MCU 落地应用。 基于光大芯业-SDC51M9316 MCU,华秋推出了筋膜枪 BLDC 方案。 SDC51M9316 是一款低功耗,低成本,高性能兼容 8051 指令集的 8 位单片机。集成 16k 字节代码存储器 MTP ROM、256 字节 SRAM、1024 字节扩展 XRAM、256 字节的 EEPROM。集成 2T 8051 核,相同工作频率下比标准 51 速度快 6 倍左右。 SDC51M9316 可工作在 2.7V~5.5V 电压范围,-40°C~85°C 的工业级温度范围,2mA~10mA 工作电流范围,小于 2uA 的静态电流。 SDC51M9316 集成 4 个高级定时器,带死区的 PWM 模块,空间矢量调制算法硬件加速模块,4 个模拟比较器,1 个运放放大 器,1 个 10 位精度 ADC,非常适合低成本风扇,电动工具,水泵,小家电控制等方向的应用。 01特征 工作电压:2.7V~5.5V 工作温度:-40°C~85°C 高速 51 核 CPU,兼容 8051 指令集 最高工作频率:16Mhz ■ 存储器: 16K 字节片内 MTP ROM 256 字节片内 SRAM 1024 字节片内 XRAM 256 字节片内 EEPROM ■ 支持在线调试(Debug),在线编程(ISP),在应用编程(IAP) ■ 支持外部复位,内置上电复位电路,低压复位电路 ■ 支持程序加密 应用场景:家用风扇、工业风扇、水泵、电动工具、小家电 02开发工 软件开发环境:Keil C51 SDC 专用仿真器,支持在线调试,在线烧录 SDC 专用离线批量烧录器 03订购信息 04结构框图 05开发板 PCB 作为本土“元器件电商”的“探索者”之一,华秋商城致力为全球电子产业创造价值,向客户提供围绕“品牌选型+现货采购+海外代购+BOM 配单”的全流程服务。通过与全球 1500 多家原厂品牌及代理商搭建战略合作伙伴关系,华秋商城可直接获得原厂货源。 支持智能 BOM 整单配齐,一键上传,简单便利,解决您的多渠道采购烦恼; 支持方案、品牌、规格参数选型,解决您的多样化设计需求; 支持常用物料现货采购,20 万+SKU 自营现货充足,当日发货,解决您的常用型号稳供忧虑; 支持海外代购,提供紧缺、停产、断档、冷偏门元器件供应服务,2000 万+全球现货 SKU,解决您的缺料苦恼; 支持售前、中、后期 7*24 小时实时在线服务,充当您解决棘手问题的贴身顾问。 此外,目前针对 BLDC 领域,华秋电子可为用户提供从方案设计到各类元件采购的一站式解决方案,包括 BOM 配单一键采购、PCBA 加工。在各特定的细分行业,华秋电子还推出了如 BLDC 破壁机、抽油烟机、风扇吊扇、卷发棒、高速风筒等可量产的全套解决方案,欢迎了解~
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    2022-11-9 17:56
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    为什么电脑主板晶振多采用14.318MHz和32.768KHz ?
    晶振,一般叫做晶体谐振器,一种控制频率的元器件,是数字电路中的重要元器件。它在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的脉冲信号,比如石英钟就是通过对脉冲记数来走时的。 说简单点,晶振是一种可产生稳定频率的元器件,它是我们电路中各种频率的参照 。晶振的结构很简单,用电损耗很小的石英晶体经精密切割磨削并镀上电极焊上引线即成功做出晶振。 石英晶体谐振器结构 每个晶振的固有频率都不同,这由晶片的尺寸和形状所决定 。例如通常高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表用的那种圆柱晶振。通常情况下不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代石英晶体谐振器。 各式各样的晶振 在芯片中,我们会对晶体振荡器产生的脉冲信号进行分割(或倍频),为不同工作速度的芯片(或器件)提供所需的时钟频率。 晶振的频率有成千上万种。不过,自PC诞生以来, 14.318MHz(时钟晶振)和32.768KHz(实时晶振 ) 一直是电脑主板上最为重要的参考频率源。 主板上几乎所有的频率都是以14.318MHz时钟晶振为基础的 。比如CPU、AGP插槽、PCI插槽、硬盘接口、USB端口和PS/ 2端口等,它们在通信速度上有很大的差异,因此需要提供不同的时钟频率,这些不一样的时钟频率就需要基于14.318MHz晶振放大或缩小后产生。 32.768KHz为实时晶振,是系统时间基准时钟,上电之前为南桥内部提供振荡频率。正是有了32.768KHz实时晶振,我们的电脑才能显示精确的时间与日期。 不过,为什么是14.318MHz、32.768KHz?差1KHz不行吗? 还真不行!首先解答下, 为什么是14.318MHz呢? 其实最早的计算机的主频是4.77MHz,但14.318MHz的晶振经过倍频可降到4.77MHz;还有美国模拟电视制式NTSC的彩色副载波的频率是3.579545MHz,14.318MHz经过2次2分频就可以得到该频率 。综合考虑下,14.318逐渐成为了标准,与显示相关的晶振频率基本都是14.318MHz。 至于实时时钟的晶振频率是32.768kHz的原因则是: 32.768KHz时钟晶振产生的振荡信号,经过石英钟内部分频器进行15次2分频后得到1Hz秒信号,即1周1秒,定时精度高 。在石英钟内,部分频器只能进行15次分频,要是换成别的频率的晶振,15次分频后就不是1Hz的秒信号,时钟就不准了。而且32.768K=32768=2的15次方,数据转换比较方便、精确。 很多时候大家会用到 32.768K 的晶振来做时钟,其实还与晶体的稳定度有关。频率越高的晶体,Q值(品质因数)一般难以做高,频率稳定度不高。而 32.768K的晶体稳定度等各方面都不错,Q值比较容易做高,于是就形成了一个工业标准。 华秋商城晶振专区 希望以上分享内容可以帮助大家,晶振种类繁多,华秋商城特别推出晶振专区,价格实惠、快速发货!无源晶振、有源晶振、时钟晶振、陶瓷晶振、车规级晶振、差分晶振、石英可编程、硅可编程晶振等等,有机会再细说每一种吧。
  • 热度 5
    2022-11-8 19:28
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    MLCC,即片式多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitors),当下电容主流产品。数据显示,MLCC约占据整个电容产值的93%,一年消耗量在万亿颗级别,单部5G手机采用的MLCC量高达1000颗。MLCC主要优点为 体积小、频率特性好、寿命长 。为此,MLCC被广泛大量应用于消费电子、精密电子领域。 不同类型的电容对比 MLCC由印好电极的陶瓷介质膜片错位叠合而成,和其他电容一样,在电路中起到滤波、振荡、储能等作用。MLCC表面看来非常简单,但是如果电路设计师和电气工程师对MLCC的认识不够深入,选择MLCC时就容易出错。下面,本文将重点讨论MLCC选型和要注意的相关细节。 图片信息整理:华秋商城《MLCC选型攻略》 攻略一:看MLCC的性能参数 首先,看容量及容量误差。 选电容第一步要看的就是电容容量。电容容量指的是在给定电位差下的电荷储藏量,代表了电容容纳电荷的本领。 MLCC的容量选择范围较宽,低至0.1pF,高至几百uF,都可选 。 相比于容量,很多人选型MLCC时更容易忽视容量误差。容量误差指的是实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。 MLCC多用作精密电容,一般允许误差选用较小的 。 电容容量常用的误差等级 另外,选择容量时还要考虑 DC偏压特性 ——MLCC会因施加的电压不同而导致静电容量发生变化。根据介质材料与工艺技术的不同,MLCC可分为两种类型:温度补偿型、高介电系数型。 DC偏压特性多在高介电系数型MLCC上出现,但在温度补偿型MLCC上几乎不会出现。 如上图所示, 高介电系数型MLCC会因施加DC而发生容量降低现象 ,因此,选择容量需要考虑DC偏压特性。 其次,看耐电压(DWV)。 电容的耐电压性能指其陶瓷介质在工作状态中能够承受的最大电压,即击穿电压,也是MLCC的极限电压。 对于结构、介质、容量相同的MLCC,耐压越高,体积越大 。 在理想化的情况下,电容选型时主要考虑容量及耐压两个参数就够了。但是对于MLCC,仅仅考虑这两个参数是远远不够的。还必须特别注意到介质材料、MLCC尺寸、电路对MLCC的温度系数等参数的需求。 攻略二:看介质材料和温度系数 使用MLCC,不能不了解MLCC的材质及对应的性能,不然所选用的电容就很有可能满足不了电路要求。 MLCC的材质有很多种,每种材质都有自身的独特性能特点。一般而言, 材料的介质常数(K值)越高,电容的稳定性、可靠性和耐用性就越差 。MLCC最常用的介质材料主要是以下三类: NPO或COG、X7R或X5R、Y5V或Z5U。 MLCC不同介质材料的特性对比 如上表所示,介质材料与MLCC的温度系数是息息相关的。 温度系数 指在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。MLCC的温度系数越小越好。 以NPO、COG为介质的高频电容器,稳定性超高,温度系数较小。 其温度特性和电容量都非常稳定,几乎不随温度、电压的改变而改变,主要应用于高频电子线路,如震荡、计时电路等。其容量精度主要为±5%,在容量低于10pF时,还可选用B级(±0.1pF)、C级(±0.25pF)、D级(±0.5pF)三种精度。但这类MLCC电容价格高、容量小。 以X7R、X5R为介质的中频电容器,稳定性一般,温度系数中等。 其温度系数为±15%,电容量相对稳定,适用于各种旁路、耦合、滤波电路等,其容量精度主要为K级(±10%)。特殊情况下,可提供J级(±5%)精度的产品。 以Y5V、Z5U为介质的低频电容器,稳定性较差,温度系数较大。 其电容量受温度、电压的改变较大,一般只适用于各种滤波电路中。其容量精度主要为Z级(-20%~+80%),也可选择±20精度的产品。不过,这类MLCC容量大且价格低,可取代低容铝电解电容。 因此,在选型时如果对工作温度和温度系数要求很低,可以考虑用Y5V或Z5U的,但是一般情况下要用X7R的,要求更高时必须选择COG或NPO。 通常,MLCC厂家都会把X7R、Y5V材质的电容设计成在常温附近的容量最大,但是随着温度上升或下降,其容量都会下降。 攻略三:看MLCC尺寸 按公制单位标准,MLCC大致可以分为3225、3216、2012、1608、1005,数值越大,MLCC的尺寸就更宽更厚。 目前常用的最大为3225(即1210),最小为01005。 01005的MLCC尺寸仅0.4×0.2×0.2mm,非常适合5G手机、智能穿戴、和芯片内置等行业应用。 MLCC尺寸表 攻略四:选择合适的生产厂商 MLCC选型最后落地采购时,离不开生产厂商。 目前全球MLCC产业分三级梯队: 第一梯队主要以日系厂商村田、太阳诱电、TDK 为代表,日系以高端的车规和工控类 MLCC 见长,技术实力及生产规模都十分强大; 第二梯队是以三星电机、国巨、华新科为代表的韩国和中国台湾企业,MLCC产能规模较大,但技术水平相比日系厂商仍存在一定差距; 第三梯队是以风华高科、三环电子为代表的国产厂商,技术和规模都与一、二梯队均存在差距,以中低端MLCC 为主。 结语: 综上,我们选择MLCC时,至少必须考虑这5点因素: 容量、容量误差、耐压值、材质、尺寸 。 例如 : ,表示此MLCC的基础参数为 : 100PF容值、容值允差为±5%、耐压为50V、NPO材质、0603尺寸。 不过, 现实中的MLCC选型要更复杂些,它是综合考虑多方面因素的结果。 除了上述提到的选型要素,我们往往还需要从应用本身出发,可能要考虑MLCC的绝缘电阻、频率特性、损耗等性能参数,还要看看价格是否有优势,供应商供货是否及时等,才能确定最后的选型方案。 往期推荐 去耦电容和旁路电容的区别,终于有人说清楚了! 10个问题,让你真正学懂三极管 10个问题让你秒懂变压器!
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    2011-6-7 10:08
    3292 次阅读|
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    读者可能会奇怪,为啥选型还不把所有电容都列进去,而只把安规电容单独列出呢?这是有原因的,因为电容太复杂,种类太多,其失效机理和关注的参数因用途、工艺特点的不同而有很大差异。所以,做个细分是很必要的。   安规电容有个最典型的失效机理是低压失效。从安规的角度来讲,都喜欢把余量留得大一点,这样即使设计上有点缺陷,也不会器件故障,窃以为!恰恰相反,殊不知,物极必反,哲学规律在此得到充分体现。   低压失效的典型症状:1实际应用电压远低于电容的额定耐压值,一般在额定值的10%以下;2湿热实验或潮湿预处理后电容会失效;3从湿热实验和潮湿预处理后,进行高热实验或电路板烘烤,电容会恢复正常;4或者将失效电容从电路板上拆下,两端加较高点压,额定值的60%-75%左右,电容的性能会恢复正常。   如果您用到的电容遇到了类似现象,基本上可以初步确诊为低压失效的可能了。那原因何在?   电容的两个极片中间有介质,然后被壳体将电容极片、介质进行封装,事实上,封装的壳体不会100%的致密,就给潮气渗入提供了可能。举例,耐压在50V的安规电容,潮气渗入了,在电容两端加5V电压的时候,附着在介质上的潮气就成了一个漏电流通道,但因为电压低,这个漏电流并不很大,通路阻抗上产生的热量也并不大,不足以将水汽加热蒸发掉,但破坏电容的储能特性是足够了。于是,电容失效了。   后面,高温实验就好理解了,高温下水汽蒸发,漏电流通道不复存在,电容恢复正常;如果加高压,导通阻抗仍维持不变,随着电压的升高,漏电流势必增大,增大的漏电流在导通阻抗上就会产生较大的热量I 2 R,这个热量也会导致潮气蒸发,结果也是电容漏电流逐渐变小,直至恢复储能功能。    因此安规电容选型的耐压指标绝对不能余量留得太大,这是选型时容易出现问题的一个关键点。至于其他指标,比较常规,就不罗嗦了。   再做个广告,瑞迪航科(北京)技术有限公司,“SpaceTech”系列滤波器、T40元器件故障检测仪、电子 / 机械 / 嵌入式软件可靠性技术服务(培训、整改、委托开发),均为自有技术,独立开发,欢迎咨询400-6800-965,china@rdcoo.com,非诚可扰!  
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    时间: 2022-12-9 15:51
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    上传者: 穆旭无涯
    TVS选型,这些经验让人得心应手!大部分的电子工程师针对TVS选型的时候,老人凭经验,新人凭参考,一旦更换厂家或者更换测试条件,就无从下手了,本文就专门解决该问题,让新人老人对TVS选型都能得心应手。都是限制个电压,为何人家的选型就比我优秀?
  • 所需E币: 1
    时间: 2020-5-29 22:55
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    上传者: 星空下的屋顶
    电路可靠性设计与元器件选型.docx