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晶振的频率一般都是MHz级别,这样高的频率,使用时要尽量缩短连线的长度,以保证振荡电路的稳定性。
这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,也是使振荡频率更稳定。实际上就是电容三点式电路的分压电容, 接地点就是分压点。
单片机的外接晶振要对地连接两个电容,这两个电容是晶体振荡器的两个负载电容器,起着匹配负载频率的作用,有了这两个电容器,电路更容易起振,频率更为稳定。不同的晶振,要求不同的负载电容器。
两个电容的取值都是相同的,或者说相差不大,如果相差太大,容易造成谐振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振 。晶振负载电容值指的是晶振的交流电路中参与振荡与晶振串联或者并联的负载电容值。
1、所以在用做电源滤波等场合还可以凑合一下,但退耦就不行了。有些大功率场合,电源滤波都要求对剧烈抖动做滤波,就需要高频电解电容了,比普通的电解电容贵了几倍。航模无刷电调就需要。
2、一般是在芯片的电源引脚上放一个 104的退耦电容,在每个电路模块之间放一个100u或220u的电解电容。如果能用贴片电容就更好了。这是模块之间的退耦电容。
3、理论上,好像是滤波电容越大效果越好,但实际应用电路中并非如此。因为当滤波电容达到一定门限值后,其改善效果几乎没有任何提高。
4、退耦是指对电源采取进一步的滤波措施,去除两级间信号通过电源互相干扰的影响。耦合常数是指耦合电容值与第二级输入阻抗值乘积对应的时间常数。
5、、PCB板上的走线可等效为串联和并联的电容、电阻和电感结构。串联电阻的典型值0.25-0.55 ohms/英尺。并联电阻阻值通常很高。1如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。
6、滤波:多用于直流电路,引入滤波电容的原因是要获得平滑稳定的电压,因为电容两端的电压不能突变,所以它能抑制电压的波动,使电压变得平稳光滑。去耦:也叫退耦,主要作用有两个:去除器件之间的交流射频耦合。
结构:用无极性聚丙烯薄膜为介质制成的一种负温度系数无极性电容。有非密封式(常用有色树脂漆封装)和密封式(用金属或塑料外壳封装)两种类型。用途:一般应用于中、低频电子电路或作为电动机的启动电容。
Y5V分别属Ⅱ类瓷介电容器和Ⅲ类瓷介电容器,又可称为铁电陶瓷电容器。特点是相对介电常数很大,可以到几万,但温度系数也很大,一般在中低频电路中作隔直、耦合、旁路和滤波用。薄膜类型,引脚长度一般由产品型号确定。
您好,电容的种类有很多,具体有:按照结构分三大类:固定电容器、可变电容器和微调电容器。按外形分:插件式,贴片式(SMD)按用途分有:高频旁路、低频旁路、滤波、调谐、高频耦合、低频耦合、小型电容器。
目前因为新规定,需要用双85耐高温高湿的薄膜电容器,而且需要认证的,所以现在是MPX/MKP X2-THB安规电容器。
) 内因如制作工艺不良导致Ta2O5介质部分缺损,加电时自修复功能不起作用电流急剧增大升温引发钽芯燃烧甚至爆炸。2) 外因如过压,潮湿,机械应力等。
是外加电压超过了它的耐压,或者电容极性接反了,造成大量漏电、发烫,电解质气化后炸开外壳。
钽电容耐大电流的能力比较弱一点,所以经常会看到钽电容起火,一般使用电压按照厂商要求来的话,故障率还是比较低的。
导致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为,正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸,和在使用电压合适的情况请,电路峰值输出电流过大导致贴片电容爆炸,这两种情况。
今天刚与一个钽电容厂家的人一起在聊这些事情,他们说在谐振点ESR小导致爆炸没听到过反馈和投诉,但在入口瞬间充电的冲击导致的就很多。
正负极接反:有极性的电容,正负极被接反如钽电容,正负极接反的话,轻则电容被烧焦,重则引起电容爆炸。
1、静止变频器运行过程中,晶闸管产生大量热量,通过水冷散热方式,可高效、快速地带出热量,水冷系统包含内循环和外循环两个回路。在内循环回路中,主循环泵提供适当压力,使冷却介质流经晶闸管散热器件,并将晶闸管中的热量带走。
2、静止变频器运行过程中,晶闸管产生大量热量,通过水冷散热方式,可高效、快速地带出热量,水冷系统流程图如图2所示,水冷系统包含内循环和外循环两个回路。
3、在水路的循环系统中,一般还要加离子树脂交换器,因为散热器上的金属离子会不断的溶解到水中,这些离子需要被吸附清除。应该说,从散热的角度来说,水冷是非常理想的。
4、水冷块是一个内部留有水道的金属块,由铜或铝制成,与CPU接触并将吸收CPU的热量。循环液能吸收大量的热量而保持温度不会明显变化。
5、变频器水冷系统。一般都在变频器散热片那里要有水管,这些水管大多数都是铝管里来的。还有一个循环水泵。把这些水一直在这条管里面,一直循环的流动。
关键词:电解电容 耦合电容 钽电容 分压电容 两个电容器 电阻的 滤波电容 贴片电容 膜电容 晶振的负载电容 电容的 退耦电容 电容器 高频电解电容 电阻 电容 薄膜电容
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