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温度变化对电容的影响 温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。 此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。 湿度导致失效 湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。 湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。 过高电压导致器件失效 施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其 大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。 电压击穿是指电子器件都有能承受的 耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。

随着35MHz振铃频率方程1和150pf寄生电容的使用可以计算的泄漏贴片电感150nH。该150NH方程2画一30ohms缓冲电阻值。添加缓冲性能的影响。完全消除振铃和电压应力减少从60V至40V。所以我们可以选择一个较低的额定电压的二极管,达到提高效率。该过程的 一步是计算缓冲电阻损耗。使用公式3可以在过程中完成 一步,其中f是工作频率。 电力转换器。转换器包括变压器,变压器的输入电压耦合到次级电路,然后由二级电路完成整改和输入电压滤波。反映主电压和变压器漏感形成一个低阻抗电路,当D2通过贴片电阻来整顿关闭mutateoff),通常需要一个缓冲。D2是硅pn结二极管,二极管是一个必须在其反向恢复电荷之前耗尽。这种积累(loadsup)过电流的漏感,从而导致高频响和二极管的高电压。肖特基二极管和同步整流器相似,前者因其高容量,后者由于其关闭延迟时间。


