AVX 贴片钽电容的频率特性分析

news2024/9/24 13:17:24

在介绍 AVX 钽电容的温度特性曲线前,我们必需对以下两个基本概念有所认识: 额定容量(CR) 这是额定 电容。对于钽OxICap?电容器的电容测量是在25° C 时等效串联电路使用测量电桥提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,谐波与2.2Vd.c. 电容公差 这是实际值的允许偏差电容额定值。 AVX 钽电容的温度特征。 钽电容器的电容随温度变化而发生变化。这种变化本身就是一个小的程度上依赖额定电压和电容的大小。从下面的温度曲线图上可以看出在工作温度范围内,钽电容和铌电容的容量会随着温度的上升而上升。

AVX 钽电容的温度特征

损耗角正切(TAN)。 这是一个在电容器的能量损耗的测量。它表示,为棕褐色,是电容器的功率损耗其无功功率分为一组指定的正弦电压频率。也用的术语是功率因数,损耗因子和介电损耗。 COS(90 - )是真正的功率因数。 “使用测量进行测量谭桥梁,提供一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号。 耗散与温度的关系 耗散系数随温度变化的典型曲线表演。这些地块是钽和OxiCap 相同电容器。 耗散因数测量的切线损耗角(TAN),以百分比表示。测量DF 是开展测量桥梁供应一个0.5V RMS120Hz 的正弦信号,免费谐波与偏见2.2Vdc. DF 值是温度和频率依赖性。注意:对于表面贴装产品所允许的最大DF 值表示的收视率表是很重要请注意,这些限额会见了由组件后基板上焊接。 耗散因数的频率依赖性 随着频率的增加损耗因数所示钽和OxiCap 庐电容器的典型曲线相同的AVX 钽电容的阻抗(Z)。 这是电流电压的比值,在指定的频率。三个因素促成了钽电容器的阻抗;半导体层的 电阻电容价值和电极和引线电感。在高频率导致的电感成为一个限制因素。温度和频率的行为确定这三个因素的阻抗行为阻抗Z.阻抗是在25° C 和100kHz. AVX 钽电容的等效串联电阻ESR. 阻力损失发生在一切可行的形式电容器。这些都是由几种不同的机制,包括电阻元件和触点, 粘性势力内介质和生产旁路的缺陷电流路径。为了表达对他们的这些损失的影响视为电容的ESR. ESR 的频率依赖性和可利用的关系;ESR=谭δ2πfC 其中F 是赫兹的频率,C 是电容 法拉。ESR 是在25 ° C 和100kHz 的测量。ESR 是阻抗的因素之一,在高频率(100kHz和以上)就变成了主导因素。从而ESR 和阻抗几乎成了相同,阻抗仅小幅走高。 AVX 钽电容的阻抗和ESR 的频率依赖性。 ESR 和阻抗都随频率的增加。在较低频率值作为额外的贡献分歧阻抗(由于电容器的电抗)变得更加重要。除了1MHz 的(和超越电容的谐振点)阻抗再次增加由于电感,电容的。 典型ESR 和阻抗值是类似的钽,铌氧化物材料,从而在相同的图表都有效钽电容和OxiCap电容器。 AVX 代理谈钽电容的阻抗与温度的关系和ESR.在100kHz,阻抗和ESR 的行为相同,随着温度的升高下降的典型曲线 钽电容的浪涌电压 AVX 钽电容能承受的电压和电流浪涌能力是有限的,这是基于所有电解电容的共同属性,一个值够高的电应力会穿过电介质,从而破坏了介质。例如一个6 伏的钽电容在额定电压运行时,有一个167 千伏/毫米电压的电场。因此一定要确保整个电容器终端的电压的决不会超过规定的浪涌电压评级。作为钽电容负极板层使用的半导体二氧化锰有自愈能力。 然而,这种低阻是有限的。在低阻抗电路的情况下,电容器可能被浪涌电流击穿。降压的电容,增加了元件的可靠性。额定电压使用上常见的电压轨迹,低阻抗钽电容在电路进行快速充电或放电时,保护电阻建议为1Ω/ V.如果达不到此要求应使用钽电容器降压系数高达70%.在这种情况下,可能需要更高的电压比作为一个单一的电容。 A 系列组合应被用来增加工作电压的等效电容器: 例如,两个22μF25V 系列部分相当于一个11μF50V 的一部分。 是指电容在很短的时间经过最小的串联电阻的电路33Ohms( CECC 国家1KΩ)能承受的最高电压。浪涌电压,常温下一个小时时间内可达到高达10 倍额度电压并高达30 秒的时间。浪涌电压只作为参考参数,不能用作电路设计的依据,在正常运行过程中,电容应定期充电和放电。 不同温度下浪涌电压的值是不一样的,在85 度及以下温度时,分类电压VC 等于额定电压VR,浪涌电压VS 等于额度电压VR 的1.3 倍;在85 到125 度时,分类电压VC 等于额定电压VR 的0.66 倍,浪涌电压VS 等于分类电压VC 的1.3 倍。 钽电容的反向电压 AVX 钽电容的反向电压是有严格的限制的,具体如下: 在1.0V 25° C 条件下最大为10%的额定直流工作电压 在0.5V 85° C 条件下最大为3%的额定直流工作电压 在0.1V 125℃条件下最大为1%的额定直流工作电压 反向电压值均以钽电容在任何时间上的最高电压值为准。找原件現貨上唯樣商城。这些限制是假设钽电容器偏振光在其大多数的正确方向工作寿命。他们的目的是涵盖短期逆转如发生在开关瞬态极性期间的一个印象深刻的波形的一小部分。连续施加反向电压会导致两极分化,将导致漏电流增大。在在何种情况下连续反向应用电压可能会出现两个类似的电容应采用与负端接背回配置连接在一起。在大多数情况下这种组合将有一个标称电容的电容的一半无论是电容。在孤立的脉冲条件或在最初几个周期内,电容可能的方法完整的标称值。反向电压等级的设计盖小级别游览得天独厚的条件弄错极性。引用的值是不打算覆盖连续的反向操作。 钽电容的叠加交流电压(Vr.m.s.)------又称纹波电压 这是最大的r.m.s.交流电压;叠加一个特区电压,可应用到一个电容。在华盛顿的总和电压和峰值叠加A.C.电压不得超过该类别电压。 钽电容的成型电压。 这是在阳极氧化形成的电压。 ”这个氧化层的厚度是形成电压成正比一个电容器,并在设置额定电压的一个因素。

钽电容的成型电压

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/823034.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

测试|性能测试相关理论

测试|性能测试相关理论(了解) 文章目录 测试|性能测试相关理论(了解)1.什么是性能测试生活中遇到的软件性能问题:性能测试定义:性能测试和功能测试有什么区别:性能好坏的评价指标影响一个软件性…

Stable Diffusion AI绘画学习指南【插件安装设置】

插件安装的方式 可用列表方式安装,点开Extensions 选项卡,找到如下图,找到Available选项卡,点load from加载可用插件,在可用插件列表中找到要装的插件按install 按扭按装,安装完后(Apply and restart UI)应…

第5章 最佳实践

过去的错误 不要怪罪JavaScript 游览器遇到不合法的html会想尽办法将他展现出来游览器遇到不合法的js将拒绝执行它们并报错写js要保障自己代码的健壮性 质疑一切 写js功能前一定要考虑这个功能的合理性,避免造成不可预见的后果写js功能前一定要考虑用户的游览器…

2023牛客暑期多校训练营5-B Circle of Mistery

2023牛客暑期多校训练营5-B Circle of Mistery https://ac.nowcoder.com/acm/contest/57359/B 文章目录 2023牛客暑期多校训练营5-B Circle of Mistery题意解题思路代码 题意 解题思路 感性地想一下,若已有一个环,则再出现其他环就显得多余&#xff0…

spring中怎么通过静态工厂和动态工厂获取对象以及怎么通过 FactoryBean 获取对象

😀前言 本章是spring基于XML 配置bean系类中第4篇讲解spring中怎么通过静态工厂和动态工厂获取对象以及怎么通过 FactoryBean 获取对象 🏠个人主页:尘觉主页 🧑个人简介:大家好,我是尘觉,希望…

【IMX6ULL驱动开发学习】21.Linux驱动之PWM子系统(以SG90舵机为例)

1.设备树部分 首先在 imx6ull.dtsi 文件中已经帮我们定义好了一些pwm的设备树节点&#xff0c;这里以pwm2为例 pwm2: pwm02084000 {compatible "fsl,imx6ul-pwm", "fsl,imx27-pwm";reg <0x02084000 0x4000>;interrupts <GIC_SPI 84 IRQ_TYP…

2023年第四届“华数杯”数学建模思路 - 案例:FPTree-频繁模式树算法

## 赛题思路 &#xff08;赛题出来以后第一时间在CSDN分享&#xff09; https://blog.csdn.net/dc_sinor?typeblog 算法介绍 FP-Tree算法全称是FrequentPattern Tree算法&#xff0c;就是频繁模式树算法&#xff0c;他与Apriori算法一样也是用来挖掘频繁项集的&#xff0c…

Databend 开源周报第 104 期

Databend 是一款现代云数仓。专为弹性和高效设计&#xff0c;为您的大规模分析需求保驾护航。自由且开源。即刻体验云服务&#xff1a;https://app.databend.cn 。 Whats On In Databend 探索 Databend 本周新进展&#xff0c;遇到更贴近你心意的 Databend 。 从 Kafka 载入数…

内存“银行”

项目介绍 本项目实现的是一个内存银行&#xff0c;它的原型是Google的一个开源项目tcmalloc&#xff0c;tcmalloc全称Thread-Caching Malloc&#xff0c;即线程缓存的malloc&#xff0c;实现了高效的多线程内存管理&#xff0c;用于替换系统的内存分配相关函数malloc和free。 有…

Linux第四章之权限理解

一、Linux用户的概念 Linux下有两种用户&#xff1a;超级用户&#xff08;root&#xff09;、普通用户。 超级用户&#xff1a;可以再linux系统下做任何事情&#xff0c;不受限制普通用户&#xff1a;在linux下做有限的事情。 超级用户的命令提示符是“#”&#xff0c;普通用户…

2023年第四届“华数杯”数学建模思路 - 案例:最短时间生产计划安排

文章目录 0 赛题思路1 模型描述2 实例2.1 问题描述2.2 数学模型2.2.1 模型流程2.2.2 符号约定2.2.3 求解模型 2.3 相关代码2.4 模型求解结果 0 赛题思路 &#xff08;赛题出来以后第一时间在CSDN分享&#xff09; 最短时间生产计划模型 该模型出现在好几个竞赛赛题上&#x…

【React】搭建React项目

最近自己在尝试搭建react项目&#xff0c;其实react项目搭建没有想象中的那么复杂&#xff0c;我们只需要使用一个命令把React架子搭建好&#xff0c;其他的依赖可以根据具体的需求去安装&#xff0c;比如AntDesignMobile的UI框架&#xff0c;执行npm install antd-mobile --sa…

什么是注意力机制?注意力机制的计算规则

我们观察事物时&#xff0c;之所以能够快速判断一种事物(当然允许判断是错误的)&#xff0c;是因为我们大脑能够很快把注意力放在事物最具有辨识度的部分从而作出判断&#xff0c;而并非是从头到尾的观察一遍事物后&#xff0c;才能有判断结果&#xff0c;正是基于这样的理论&a…

Stable Diffusion VAE:改善图像质量的原理、选型与使用指南

VAE Stable Diffusion&#xff08;稳定扩散&#xff09;是一种用于生成模型的算法&#xff0c;结合了变分自编码器&#xff08;Variational Autoencoder&#xff0c;VAE&#xff09;和扩散生成网络&#xff08;Diffusion Generative Network&#xff09;的思想。它通过对变分自…

【贪心+01背包】Tower

这是个很经典的问题 Tower - 洛谷 题意&#xff1a; 思路&#xff1a; 首先可以确定是个背包而且肯定要排序&#xff0c;但是根据什么排序不确定 因为交换相邻两个箱子只有对自身产生影响&#xff0c;所以可以贪心地考虑这两个箱子如何摆最优&#xff0c;而又因为本身上面的…

无人机编队路径规划算法的Matlab实现

室内多智能体协同控制是指在密闭空间内的各个无人机及无人车在运动时能够相互之间保持一定的相对距离&#xff0c;并在速度及位置上按照预设路线或命令进行运动的过程。本平台的多智能体协同定位采用光学运动捕捉技术&#xff0c;并通过WiFi网络实现多机、多车间的通信&#xf…

13-1_Qt 5.9 C++开发指南_多线程及QThread 创建多线程程序_ThreadSignal

一个应用程序一般只有一个线程&#xff0c;一个线程内的操作是顺序执行的&#xff0c;如果有某个比较消耗时间的计算或操作&#xff0c;比如网络通信中的文件传输&#xff0c;在一个线程内操作时&#xff0c;用户界面就可能会冻结而不能及时响应。这种情况下&#xff0c;可以创…

2023年第四届“华数杯”数学建模思路 - 案例:感知机原理剖析及实现

# 赛题思路 &#xff08;赛题出来以后第一时间在CSDN分享&#xff09; https://blog.csdn.net/dc_sinor?typeblog 一、感知机的直观理解 感知机应该属于机器学习算法中最简单的一种算法&#xff0c;其原理可以看下图&#xff1a; 比如说我们有一个坐标轴&#xff08;图中的…

火车头伪原创插件怎么用【php源码】

这篇文章主要介绍了儿童学python编程哪个学校好&#xff0c;具有一定借鉴价值&#xff0c;需要的朋友可以参考下。希望大家阅读完这篇文章后大有收获&#xff0c;下面让小编带着大家一起了解一下。 1、python几岁学比较好 python建议8岁到10岁以上的孩子学习&#xff0c;详细介…

聊天系统登录后端实现

定义返回的数据格式 # Restful API from flask import jsonifyclass HttpCode(object):# 响应正常ok 200# 没有登陆错误unloginerror 401# 没有权限错误permissionerror 403# 客户端参数错误paramserror 400# 服务器错误servererror 500def _restful_result(code, messa…