电压互感器原理特性

电压互感器本身的阻抗很小,这是有它本身的线圈特性决定的,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝....
2023-06-19

电力有源滤波装置

有源滤波器是在无功补偿器的基础上调整负荷侧电压的补偿装置,在现在的场站馈线中比较常见。 作为电力有源滤波装置,它基本工作原理是检测负载谐波,注入反相谐波,以谐波的相....
2023-06-19

软启动器在电气启动和运行电路中的意义

软启动器顾名思义就是可以降低启动风险,让电机保持长寿命,减少故障的发生,提高工作效率。 软起动的组成和原理: ⑴输入端的 断路器 ,这个断路器是随着电机型号的变化决定的....
2023-06-19

螺纹钢筋加工机实物电路

螺纹钢筋加工机是施工现场常见的机械,可以通过这些机械设备来完成现场钢筋的加工。 将钢筋加紧,剥肋滚丝头转动并作轴向进给完成螺纹加工。剥肋滚丝头转动是由主电机经减速机....
2023-06-19

断路器分合闸电路图

变电室的开关柜一般分为手动和遥控两种方式实现断路器的分合闸,在日常见到的断路器中比较常见。 断路器的控制电路就是为了是断路器能够实现分合闸的一种功能,在在这里我们可....
2023-06-19

如何避免电焊机触电事故

电焊机实际上就是具有下降外特性的变压器,将输入电压220V或380V交流电变为低压电。 电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。 直流电焊机可以说....
2023-06-19

如何理解电容器的静电容量

A.电容量 电容器的基本特性是能够储存电荷(Q),而Q值与电容量(C)和外加电压(U)成正比。 Q = CU 因此充电电流被定义为: = dQ/dt = CdU/dt 当外加在电容器上的电压为1伏特,充电电流为1安培....
2023-06-19

贴片电容坏了怎么识别

贴片电容好坏在电路确实不好判断。实际操作中对击穿、漏电、稳定性不好的电容多数先从外表或温升来判断,有时也采用万用表来进行测量。 小一点的贴片电容可用以下方法进行判断....
2023-06-19
贴片电容坏了怎么识别

影响II类MLCC有效电容的因素

多年来,多层陶瓷电容器(MLCC)因其众多优势而成为表面贴装电容器的首选,例如具有广泛的可用电容范围、无极性、低ESR和低成本。大多数设计人员了解到,当在电容器上施加直流偏....
2023-06-19
影响II类MLCC有效电容的因素

贴片电容的寿命是多久

电子元器件的使用年限是很难判定的,没有固定多久,但是在使用中好好保养可以延长贴片电容的使用寿命,那我们可以根据哪些那判断电容大概的寿命能呢? 贴片电容电阻寿命与工作....
2023-06-19
贴片电容的寿命是多久

MLCC电容器失效的原因有哪些?

在正常使用的情况下,MLCC电容器失效的根本原因是其外部或内部存在各种微观缺陷,例如开裂、孔洞和分层。这些缺陷直接影响到MLCC产品的电性能和可靠性,给产品质量带来了严重的....
2023-06-19

MLCC叠层电容如何选型

MLCC 现在已经成为电子电路中最常用的元件之一。尽管 MLCC 看起来非常简单,但设计工程师和生产工艺人员在 MLCC 的理解上仍存在一些不足。下面,我将就 MLCC 的选择和应用中的一些问....
2023-06-19

mlcc电容温度最高能达到多少

MLCC结构和工作原理 MLCC电容器的结构相对简单,由陶瓷介质、内部电极金属层和外部电极金属层组成。 MLCC电容器的容量可以通过以下公式表示: C:电容量,以法拉(F)为单位,而M....
2023-06-19

MLCC陶瓷电容6大特性参数

1.直流偏压特性 直流偏压特性是一个非常重要的参数,它描述了电容值随着施加在两端的直流电压增加而减小的情况。换句话说,随着电压的升高,电容的有效值会降低。 如果在设计中....
2023-06-19
MLCC陶瓷电容6大特性参数

怎么降低MLCC压电效应和可听噪声

MLCC(或者陶瓷电容器)因其低成本和小体积而在电子电路中得到日益广泛的使用,但是由于需要处理的电子器件越来越多,它们固有的压力效应(表现为可听噪声)便成为一个问题。....
2023-06-19
怎么降低MLCC压电效应和可听噪声

电弧放电对策,保护高压MLCC

在注重节能的应用中,如风能或太阳能逆变器或电动汽车(EV)动力系统中,通过采用高压分配电力可降低I2R损耗。例如,在EV应用中,供电逆变器的直流链路可以在3V至400V范围内,而在....
2023-06-19
电弧放电对策,保护高压MLCC

MLCC电容的分类及发展方向分析

MLCC基本概况 1、定义:作为最广泛应用的基础电子元件 电子元件根据是否有源分为主动元件和被动元件。被动元件通常无需接电即可工作,并能实现调节电流电压、储存静电、防止电磁....
2023-06-19
MLCC电容的分类及发展方向分析

如何测量随偏压变化的MLCC电容?

对电容与偏压关系进行特征分析的理论 图1展示了一种测量直流偏压特性的电路。该电路的核心元件是运算放大器U1(MAX4130)。运放在该电路中作为比较器使用,通过反馈电阻R2和R3实现....
2023-06-19
如何测量随偏压变化的MLCC电容?

为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量?

大家可能会非常熟悉RS232,RS485,CAN等工业上常用的总线,他们都是传输数字信号的方式。那么,我们用什么方式来传输模拟信号呢?工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压....
2023-06-19
为什么采用4~20mA的电流来传输模拟量?

MOS管的外围保护电路设计

01 栅极驱动部分 常用的mos管驱动电路结构如图1所示,驱动信号经过图腾柱放大后,经过一个驱动电阻Rg给mos管驱动。其中Lk是驱动回路的感抗,一般包含mos管引脚的感抗,PCB走线的感抗....
2023-06-19
MOS管的外围保护电路设计

不同类型的LED驱动电路设计方案

硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动的电路设计问题;针对LED驱动电路设计,电路一点通给各位小伙伴们分享下不同类型的LED驱动电路方案,后续项目设计研发....
2023-06-19
不同类型的LED驱动电路设计方案

RS485电路设计原理图

RS485是差分信号,半双工、(píng)衡传输线多点通信的标准,两个设备之间使用双绞屏蔽线缆连接,两个线缆分别传输A和B信号。 RS485的传输速率与总线长度相关,最高可以达到10Mb/S,线....
2023-06-19
RS485电路设计原理图

汽车大灯的硬件电路设计方案 奥迪转向灯电路分析

汽车日趋(píng)民化,已被越来越多的家庭选为自己的代步工具;行车安全引起了社会广泛的关注每当我们驾驶汽车行驶路口,在左转弯或者右转弯的时候需要打方向灯,常常听到“滴答....
2023-06-19
汽车大灯的硬件电路设计方案 奥迪转向灯电路分析

开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解

今天给大家分享的是:开关电源损耗与效率、开关晶体管损耗、开关变压器损耗。 一、开关电源的损耗 开关电源的损耗主要来自三个元件:开关晶体管、变压器和整流二极管。 1、开关....
2023-06-16
开关电源/开关MOS管/开关变压器损耗讲解

USB接口的EMC设计

在提到干扰对USB的影响时,差分数据传输与简单的同轴电缆相比具有很大的优势。在感性干扰效应(磁场)情况下,导线的绞合可以弥补干扰效应。 USB控制器的输入/输出不是完全对称的,....
2023-06-16
USB接口的EMC设计

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