- 电路板电容损坏的故障特点及维修电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:1.容量变小;2.完全失去容量;3.漏电;4.短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障
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电路设计 维修
- 摘要1 评估设计要求(指标)2 主电路方案选择3 元器件设计方法4 各种模式Flyback 电路设计5 损耗分析及机构布局设计6 PCB布板和EMI评估设计指标1、输入参数:输入电压大小,交流还是直流,相数,频率等。国际电压等级有单相120Vac,220Vac,230Vac等。国际通用的交流电压范围为85~265V。一般包括输入电压额定值及其变化范围;3kW以下功率常选用单相输入,5kW以上选用三相输入;工业用电频率一般为50Hz或者60Hz,航空航天电源、船舶用电为400Hz.有无功率因数(Power
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开关电源 电路设计
- 很多刚开始接触电路设计的小伙伴,可能会对电阻值觉得非常困惑,为什么通用的标准电阻阻值不是整数?例如通常是4.7kΩ、5.1kΩ,而不是5kΩ。因为电阻是使用指数分布来设计生产的,即遵循国际电工委员会(IEC)定义的标准电阻值系统。标准电阻值系统包含了多种系列的电阻值,包括E3、E6、E12、E24、E48、E96、E192系列。比如:E6系列电阻的公比 10^(1/6)≈1.5E12系列电阻的公比 10^(1/12)≈1.21下图为详细的标准阻值表:但问题来了,标准电阻生产为什么按照指数分布呢?电阻阻值分
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电阻 电路设计
- 文章开始前,先来考考大家~下面的五副电路图,你能看懂几个?TDA2030电路图34063电路图555电路TDA2030电路图三极管分立元件电路以上这些电路图,如果能够看懂,那就已经入门电子设计了。如果还没看懂,接下来,开始学习这些基础模块电路。01.电源电路直流稳压电源是电子设备的能源电路,关系到整个电路设计的稳定性和可靠性,是电路设计中非常关键的一个环节。本节重点介绍三端固定式(正、负压)集成稳压器、三端可调式(正、负压)集成稳压器以及 DC-DC 电路等组成的典型电路设计,相关视频推荐:老外教你DC-
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模拟电路 电路设计
- 村田的树脂多层(LCP)基板具有出众的高频特性、薄型且能以灵活的形状进行电路设计等特点。本文为你详细介绍LCP基板的优势和特点。 村田多层LCP基板产品 树脂多层基板是什么多层LCP产品由两大基本技术形成。这就是通过MLCC积累的村田多层层压重要技术和专有的高机能树脂材料。多层LCP产品的多层层压技术,是将必要层数的树脂和铜箔贴在一起的薄板一次性一体化成型。此时,薄板和薄板的连接处不需要传统树脂板所使用的粘结材料。这个过程解决了传统树脂基板遇到的很多难题。多层LCP产品的高机能树脂与传
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LCP 电路设计
- 任何有影响力的技术都伴随着一系列风险,这些风险在与汽车安全相关的系统中尤为严重。国际标准化组织 (ISO) 26262 系列标准道路车辆 – 功能安全旨在通过提供汽车电气和电子系统功能安全的指南和要求来降低道路车辆的风险。ISO 26262 分为 12 个部分发布,于 2018 年进行了更新,以适应不断发展的汽车技术,该标准现在包含对半导体的具体要求。ISO 26262 详细说明了一种特定于汽车且基于风险的方法,用于确定风险等级 - 称为汽车安全完整性等级 (ASIL) - 这些等级是
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控制器 辅助监控 转换器
- “去耦” 中的 “耦” 原指耦合,在电路里,耦合表示两个或多个电路部分之间存在相互影响、相互干扰的电气连接关系。去耦电容名字里的 “去耦”,意在减少电路不同部分之间不必要的耦合干扰,具体原理如下:切断高频干扰传导路径:在电子电路系统中,不同的电路模块、器件各自工作,由于共用电源线路,一个模块产生的高频噪声很容易顺着电源线 “串门”,干扰到其他正常工作的模块,这就是一种耦合现象。去耦电容利用自身特性,为高频信号提供一条低阻抗的旁路通道,让高频噪声优先通过电容流入地,而非沿着电源线乱窜,切断了高频干扰在电路各
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电路设计 去耦 电容
- 在集成电路应用设计中,项目原理图设计完成之后,就需要进行PCB布板的设计。PCB设计是一个至关重要的环节。设计结果的优劣直接影响整个设计功能。因此,合理高效的PCB Layout是芯片电路设计调试成功中至关重要的一步。本次我们就来简单讲一讲PCB Layout的设计要点。PCB Layout设计要点元器件封装选择电阻选择: 所选电阻耐压、最大功耗及温度不能超出使用范围。电容选择: 选择时也需要考虑所选电容的耐压与最大有效电流。电感选择: 所选电感有效值电流、峰值电流必须大于实
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PCB 电路设计
- 追求高品质的电力供需,一直是全球各国所想要达到的目标。然而,大量的兴建电厂,并非解决问题的唯一途径。一方面提高电力供给的能量,一方面提高电气产品的功率因数(Power factor)或效率,才能有效解决问题。有很多电气产品,因其内部阻抗的特性,使得其功率因数非常低,为提高电气产品的功率因数, 必须在电源输入端加装功率因数修正电路(Power factor correction circuit)。但是加装电路势必增加制造成本,这些费用到最后一定会转嫁给消费者,因此厂商在节省成本的考量之下,通常会以低价为重而
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电源 开关电源 电路设计
- 开关电源相较于传统的线性电源,具有工作效率高,体积小的优点,因此获得了广泛的应用。但是由于其内部开关管不停的通断,产生了大的du/dt,因此开关电源是产生传导发射的一个主要噪声源,并且由于与电源线直接连接,其产生测噪声非常容易直接传导耦合到电源线上造成的电源线传导发射超标。下图为开关电源的原理图:图 开关电源原理图接下来我们逐个分析开关电源引起传导发射的机理。开关电源的AC转DC部分是引起CE101(25Hz-10kHz)谐波发射的主要原因,我们在分析该部分时,将后面的部分等效为一个负载,因为后面部分电路
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开关电源 电路设计
- PWM有着非常广泛的应用,比如直流电机的无极调速,开关电源、逆变器等等,个人认为,要充分理解或掌握模拟电路、且有所突破,很有必要吃透这三个知识点:PWM电感纹波PWM是一种技术手段,PWM波是在这种技术手段控制下的脉冲波,如果你不理解是把握不住PWM波的!如下图所示,这种比喻很形象也很恰当,希望对学习的朋友有所帮助与启发。PWM全称Pulse Width Modulation:脉冲宽度调制(简称脉宽调制,通俗的讲就是调节脉冲的宽度),是电子电力应用中非常重要的一种控制技术,在理解TA之前我们先来了解几个概
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PWM 电机控制 电路设计
- 什么是多相Buck电源?多相电源控制器是一种通过同时控制多个电源相位的设备,以提供稳定的电力供应。相位是指电源中的电流和电压波形。多相控制器的设计旨在最大程度地减小电力转换系统的纹波,并提高整体能效。它通常包含一系列的功率级联,每个级联都负责管理电源的一个相位。关键特性与优势:稳定性与性能提升: 多相电源控制器通过同时管理多个电源相位,能够在电源需求剧烈变化时提供更加平稳和可靠的电力输出。这有助于保持系统的稳定性,提升整体性能。能效优化: 通过分散负载,多相电源控制器能够有效减小功率损
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多相Buck电源 电路设计
- 1、输入偏置电流和输入失调电流一般运放的datasheet中会列出众多的运放参数,有些易于理解,我们常关注,有些可能会被忽略了。在接下来的一些主题里,将对每一个参数进行详细的说明和分析。力求在原理和对应用的影响上把运放参数阐述清楚。由于本人的水平有限,写的博文中难免有些疏漏,希望大家批评指正。第一节要说明的是运放的输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .众说周知,理想运放是没有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .的。但每一颗实际运放都会有输入偏置电流Ib和输入失调电流Ios .我们可以用下图中的模型来
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运算放大器 电路设计
- 现在但凡打开SoC原厂的pcb Layout Guide,都会提及到高速信号的走线的拐角角度问题,都会说高速信号不要以直角走线,要以45度角走线,并且会说走圆弧会比45度拐角更好。事实是不是这样?PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行?大家开始纠结于pcb走线的拐角角度,也就是近十几二十年的事情。上世纪九十年代初,PC界的霸主Intel主导定制了PCI总线技术。(很感谢Intel发布了PCI接口,正是有了PCI总线接口的带宽提升,包括后来的AGP总线接口,才诞生了像
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PCB 电路设计
大电容充电的“控制器”电路设计介绍
您好,目前还没有人创建词条大电容充电的“控制器”电路设计!
欢迎您创建该词条,阐述对大电容充电的“控制器”电路设计的理解,并与今后在此搜索大电容充电的“控制器”电路设计的朋友们分享。
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