- 一、共摸电感的作用、原理相信对于共模电感很多人都不陌生,但是对它的接法你是否完全理解呢?你的电路上的共模电感是否接对了?首先我们来认识一下共模电感。共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它是由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,共模电感对交流电流起着阻碍的作用。对于插件电感,我们一般见的比较多的就是UU型和EE型以及环型等。在交流电频率一定情况下,电感量越大,其对交流电阻碍能力越大,相反电感量小其阻碍能力也小,它在电路当中抑制的是共模信号,共模电感的电
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共模电感 无源器件
- 以下是关于肖特基二极管的一切知识。了解肖特基二极管在射频电路、发电机和电机驱动器中的工作原理,以及它们的低正向电压降和快速开关速度。与其他二极管一样,肖特基二极管控制电路中电流的流向。这些器件在电子世界中就像单行道,只允许电流从阳极流向阴极。然而,与标准二极管不同,肖特基二极管以其低正向电压和快速开关能力而闻名。这使得它们成为射频应用以及任何低电压需求设备的理想选择。肖特基二极管有多种用途,包括:1. 电源整流:由于低正向电压降,肖特基二极管可用于高功率应用。这些二极管会浪费更少的功率,并且可能减小散热器
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二极管 无源器件
- 无源器件是电子电路的主要构建模块,没有它们,这些电路要么根本无法工作,要么会变得不稳定。那么什么是无源器件?无源器件或组件不产生能量,但可以存储或耗散能量。无源器件是电子学中使用的主要组件,如电阻器、电感器、电容器和变压器,这些组件是构建任何电气或电子电路所必需的。顾名思义,无源组件是不需要任何形式的电力来运行的电气组件,这与“有源器件”如晶体管、运算放大器和集成电路不同,这些有源器件需要以某种方式供电才能工作。由于是无源的,无源器件不会为电路提供增益、放大或方向性,而是提供衰减,因为它们的增益总是小于一
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无源器件
- MLCC——多层片式陶瓷电容器,简称贴片电容,会引起噪声啸叫问题,这是为什么了?声音源于物体振动,振动频率为20Hz~20 kHz的声波能被人耳识别。MLCC发出啸叫声音,即是说,MLCC在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。MLCC为什么会振动?在了解MLCC为什么要振动之前,我们要先了解一种自然现象,在外电场作用下,所有的物质都会产生伸缩形变——电致伸缩。对于某些高介电常数的铁电材料,电致伸缩效应剧烈,称为——压电效应。压电效应的定义:在没有对称中心的晶体上施加压力、张力和切向力时
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电容 无源器件 电路设计
- 在高速串行电路中,隔直电容放到哪里好呢?一些工程师的回答无非会是两种情况:放到驱动端或者是放到接收端。有人说放到接收端,原因是:由于信号从驱动端通过传输线到接收端,期间会造成衰减,上升时间也会延长,当信号最终到达接收端的电容时,大部分的高频分量已经没有了,反射减少了,因此能有更多的信号到达接收端。(时域)一个SI工程师可能会告诉你:对于所有的无源链路,链路中所有的元素都是互相影响的,整个拓扑也是有关联的,不管信号是向前传还是向后传都是一样的。因此,跟电容放哪没关系。(频域)为了解决这个问题,下边用简单的方
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电容 无源器件 电路设计
- 在电子设备的硬件设计中,多层陶瓷电容器(MLCC)是极为常见且关键的电子元件。它以其体积小、容量大、等效串联电阻低等优势,广泛应用于各类电路。然而,MLCC 在工作过程中可能会遭遇电应力击穿问题,这不仅影响设备的性能,还可能导致严重的失效。对于硬件工程师而言,深入了解 MLCC 电应力击穿机理,掌握失效分析方法和可靠性设计要点,是确保电子设备稳定运行的关键。一、陶瓷电容的基本结构片式多层陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。在 其内部,金属电极层与陶瓷介质层交替堆叠;金属内电
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电容 无源器件 电路设计
- 在硬件设计这个看似平静的江湖中,实则每一个决策都暗藏汹涌。每一个元器件的选择,都可能成为项目成败的关键转折点。就像今天要讲的这个故事,一颗小小的电容,差点引发一场 “血案”。一、背景与问题暴露在神秘的以全志T527为核心芯片的“算力智能终端”的项目里,设计初期,Buck 电路的输入电容选用的是铝电解电容,直接参考全志的Demo板。这颗铝电解电容虽然具备大容量、低成本的特点,但其缺点也十分明显。它体积庞大,在电路板这个狭小的空间里,严重影响布局的合理性,如同巨人在狭窄巷道中艰难前行;等效串联电阻(ESR)过
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电容 无源器件
- 原则一:电感不饱和(感值下降不超出合理范围)由磁滞回线图可以看出,H加大时,B值也同时增加,但H加大到一定程度后,B值的增加就变得越来越缓慢,直至B值不再变化(u值越来越小,直至为零),这时磁性材料便饱和了。通常电路中使用的电感都不希望电感饱和(特殊应用除外),其工作曲线应在饱和曲线以内,Hdc称为直流磁场强度或直流工作点。对于储能滤波电感,由于需要承受一定的直流电流(低频电流相对与高频开关电流也可视为直流),也就是存在直流工作点Hdc不为零。磁芯需加气隙才能承受较大的直流磁通,如下图,所以该类电感通常选
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电感设计 无源器件
- 1. 单片机晶振不起振原因分析遇到单片机晶振不起振是常见现象,那么引起晶振不起振的原因有哪些呢?(1) PCB板布线错误;(2) 单片机质量有问题;(3) 晶振质量有问题;(4) 负载电容或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;(5) PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;(6) 晶振电路的走线过长;(7) 晶振两脚之间有走线;(8) 外围电路的影响。解决方案,建议按如下方法逐个排除故障:(1) 排除电路错误的可能性,因此你可以用相应型号单片机的推荐电路进行比较。(2) 排除外围元件不良的可能性,因为外
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晶振 无源器件
- 输入电容纹波电流有效值计算相信很多人都知道Buck电路中输入电容纹波电流有效值,在连续工作模式下可以用以下公式来计算:然而,相信也有很多人并不一定知道上面的计算公式是如何推导出来的,下文将完成这一过程。众所周知,在BuckConverter电路中Q1的电流(IQ1)波形基本如图1所示:0~DTs期间为一半梯形,DTs~Ts期间为零。当0~DT期间Iq1 ⊿I足够小时(不考虑输出电流纹波的影响),则Iq1波形为近似为一个高为Io、宽为DTs的矩形,则有:Iin=(Vo/Vin)*Io=DIo (Iin,只要
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电容 无源器件
- 天天都在用电子元器件,里面长什么样?想看看吗?今天王工带大家看看电子元器件不为人熟知的内部结构,以下是这些元器件经过切割研磨后的横截面照片:01表贴电容02薄膜电容03电解电容04瓷片电容05钽电容06金属膜电阻07淡粉电阻08色环电感09LED010二极管011三极管012按钮013滑动单刀双掷开关014双排插针015干簧管继电器016DB9接头017电子管018网络变压器019纽扣电池020驻极体MIC021七段数码管022光耦023耳机接头024BGA封装制作上述元器件的横截面,一般需要经过以下步骤
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元件 无源器件 结构
- 电感器失效模式:电感量和其他性能的超差、开路、短路。贴片功率电感失效原因:1.磁芯在加工过程中产生的机械应力较大,未得到释放;2.磁芯内有杂质或空洞磁芯材料本身不均匀,影响磁芯的磁场状况,使磁芯的磁导率发生了偏差;3.由于烧结后产生的烧结裂纹;4.铜线与铜带浸焊连接时,线圈部分溅到锡液,融化了漆包线的绝缘层,造成短路;5.铜线纤细,在与铜带连接时,造成假焊,开路失效。一、耐焊性低频贴片功率电感经回流焊后感量上升<20%。由于回流焊的温度超过了低频贴片电感材料的居里温度,出现退磁现象。贴片电感退磁后,
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电容 无源器件 失效分析
- NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供不同尺寸的贴片NTC热敏电阻。本文就温度检测与温度补偿等作为温度保护器件的应用示例进行介绍。1、智能手机平板中的温度检测与温度补偿智能手机或平板中使用有多个NTC热敏电阻用于温度检测以及温度补偿。其基本电路是与NTC热敏电阻以及固定电阻进行串联的分压电路。CPU及功率模块等安装在发热部位附近的NTC热敏电阻的电阻
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热敏电阻 电阻 无源器件
无源器件介绍
无源器件
在不需要外加电源的条件下,就可以显示其特性的电子元件。无源元件主要是电阻类、电感类和电容
无源器件类器件,它的共同特点是在电路中无需加电源即可在有信号时工作。
电阻
电流通过导体时,导体内阻阻碍电流的性质称为电阻。在电路中起阻流作用的元器件称为电阻器,简称电阻。电阻器的主要用途是降压、分压或分流,在一些特殊电路中用作负载、反馈、耦合、隔离等。
电阻在电路 [
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