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广东电阻贴片厂家批发

2022-01-24 14:59:54

AVX钽电容和氧化铌电容应用指南

为了在设计中能正确使用钽电容和氧化铌电容,我们必须充分考虑目标电路和设备的所有重要的电气和物理条件。输入参数通常需要提供电容值,这个值可以根据电源线滤波比、 大压降等计算出来。正确选择电容需要考虑的另一个重要参数是直流工作电压。推荐电压降额使用这个一般规则很重要,对所有钽电容来说降低幅度为50%,氧化铌电容是20%,这意味着钽电容的工作电压 为额定电压Vr的一半,氧化铌电容的工作电压为其额定电压的80%。遵守这个规则很重要,因为这样做可以保护器件免受意外电流浪涌和过压的伤害,而这种情况在汽车电路中很可能发生。然而,用于主输出电路的钽电容降额电压与汽车电池线有很好的隔离,在过压时具有保护作用,并具有缓慢加电模式(软启动电路),比如低功率DC/DC转换器的输出。在这种情况下,允许使用低至20%的降额幅度。工作温度范围告诉我们选择电容时主要考虑 大温度值,但也要认识到,当高温超过85℃时我们必须使用额外的电压温度降额值。在实际温度下电容允许的 大直流电压被称为类别电压(额定电压只是在室温25℃情况时的其中一种类别电压值)。 如果正常工作温度超过85℃,那么工作降额与温度降额应结合起来考虑。例如,在可能出现浪涌和电压尖峰的电路中 工作温度达125℃的钽电容:工作降额为50%,即电压 为额定电压Vr的50%,125℃时( 坏情况下)的温度降额为33%,即电压 大值是Vr的66%。两者结合后为0.5×0.66=0.33,这意味着钽电容可以在 大为额定电压Vr的33%的电压下使用(针对 差工作条件)。 要想避免电容出现上电或启动电流过载,了解经过电容的 大工作浪涌电流(单峰)很重要。这个电流可以根据电源内部电压以及与待测电容串连的所有器件的内部电阻(包括有效串联电阻ESR)计算出来。工作 大浪涌电流应小于电容的 大允许浪涌电流Ipmax=(1.1×Vr)/(0.45+ESR)。在工作电流太高的情况下可以采取更大的降额幅度,因此选择的额定电压越高,电容的 大浪涌电流Ipmax也越大。 电容的 大纹波电流是流过电容的 大交流电流值,它有两个主要的参数:有效值(rms,ACIrms,Ir)和频率f。纹波电流受限于电容ESR上的电流产生的 大功耗Pd。电容体积越大,允许的功耗也越大,每种体积的功耗是常数。ESR越小,功耗就越小,允许的纹波电容也就越大。参见一般公式Pd=ESR×Ir×Ir。对有较高要求的纹波电流来说,低ESR、大体积、可能多阳极的结构是 选择。

热敏电阻参数

热敏电阻是一种具有温度极其敏感性的半导体电阻器件,而热敏电阻包括正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)以及临界温度热敏电阻(CTR),由于热敏电阻的体积较小,电阻值可在于0.1-100kΩ任意挑选,而且稳定性强、过载能力好等特点从而获得用户信赖。关于热敏电阻技术参数都有哪些,小编一一举例出来分享给大家如下。 热敏电阻参数 热敏电阻参数如下: (1)标称电阻Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻的实际电阻值。 (2)实际电阻RT:在一定温度条件下测量的电阻值。 (3)材料常数:是描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热敏度指标,b值越大,热敏电阻的灵敏度越高。需注意的是,在实际工作中,b值不是常数,而是随着温度的上升略有增加。 (4)电阻温度系数αT:表示温度变化1℃时的电阻变化率,单位为%/℃。 (5)时间常数tu:热敏电阻具有热惯性,时间常数是描述热敏电阻热惯性的参数。其定义是,在没有消耗电力的状态下,当环境温度从一个特定温度突然变化为另一个特定温度时,热敏电阻体的温度变化为两个特定温度差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。 (6)额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻长期连续负荷允许的消耗功率。实际使用时不得超过额定功率。热敏电阻的环境温度超过2℃时,必须相应降低负荷。 (7)额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。 (8)测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体由测量电流加热引起的电阻值变化不超过0.1%时消耗的电力。 (9)热敏电阻电压:NTC热敏电阻是指在规定的环境温度下,不允许热敏电阻引起热失控的直流电压,不过对于PTC热敏电阻器是指在规定的环境温度和静止空气中,连续施加到热敏电阻器中,保证热敏电阻器在PTC特性部分正常工作的直流电压。 (10)工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器允许长期连续工作的温度。 (11)开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值开始跳跃时的温度。 (12)耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。


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