





【产品用途】各种大功率开关电源、UPS电源、转换电源
结构可靠、便于安装。
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关于贴片电阻的选购
选择表面贴装片式技术符合 电阻性能要求 表面贴装电阻器是主要关键的电子元件电路组成。多样化电子、电路的使用和需求,开发了贴片电子元件。总结电子机械和工具的应用技术有关的表面贴装电阻器使用,特别是需要高密度安装这些贴片电子元件。为了选择 合适的贴片电阻,一般来说,必须先确认应用电路的特点,如下面的步骤: 单晶片电阻或复合片式电阻器; 对于单晶片电阻器,选项的厚膜贴片或薄膜贴片; 复合贴片,还有另外一个选择的贴片排列电阻RCA系列(共用端口电路)或贴片上网络电阻系列(独立端口电路);需耐脉冲击应用的要求,额定工作电压(功率Wattage)是一个关键因素。 需稳定和精确度应用的要求,查德键的电气规格的温度系数TCR和电阻公差参数。 贴片电阻知识大全_薄膜和厚膜贴片电阻的比较_关于贴片电阻的选购贴片电阻识别方法贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。 下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法: 片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。 数字索位标称法 (一般矩形片状电阻采用这种标称法) 数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的 位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。 例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。 例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。 色环标称法 (一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法) 贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。 环和第二环是有效数字,第三环是倍率。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。

共模电感设计方案
近年来,由于政府机构或其他团宥訣MC(电磁兼容)日益重视,工程师们在设计产品时亦是非常注意产品的辐射问题。特别值得一提的是:直流变换器很高的开关频率及尖峰脉冲斜波就是一典型的EMI(电磁干扰)。 共模电感就是一个重要的抗电磁干扰零件,它可以在一宽频条件下提供非常高的阻抗。大多数EMI滤波器主要部件就是一共模电感。在此文中,主要介绍共模电感的设计及磁芯选材问题。 2.基本的共模 开关电源有两种噪声:一为共模,另一为差模。与输入信号的路径相同的噪声称之为差模噪声,而每相相同的从接地到输出的尖峰信号称之为共模噪声。(详见图1A和1B)共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别一典型抗电磁干扰滤波器包含共模电感,差模电感及X,Y电容。Y电容和共模电感使共模噪声衰减。在高频噪声时,电感呈现高阻抗特性,并且反射和吸收噪声。然而电容呈低阻抗(至接地)且改变主线的噪声方向。(见图2)共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别共模电感两绕组圈数是相同的,产生两大小相等方向相反的磁通量。此两磁通相互抵消。因此使磁芯处于无偏磁状态。差模电感只有一个绕组,需要磁芯提供一完全无饱和线性电流。此与共模电感有较大的不同。为防止磁饱和,差模电感必须使用一低的有效磁导率的磁芯(有气隙的铁氧体或铁粉磁芯)。然而,共模电感可以使用一较高的磁导率磁芯且在磁芯相对小的条件下可得到一比较高的电感。 共模电感设计方案,零欧电阻、磁珠、电感有何区别3.磁芯选材首先,噪声是由开关电源的单位基频所产生的,再加上高频谐波。也就是表示噪声在10KHz到50MHz范围内都会存在。为此,电感必须有更宽的频率范围内存在高阻抗特性。共模电感的总阻抗由两部分组成:串联感抗(Xs)和串联电阻(Rs)。在低频时,阻抗呈感抗特性。但随着频率的增加,有效磁导率下降,感抗亦在下降。(见图3)由串联感抗(Xs)和串联电阻(Rs)的相互作用,在整个频宽内产生一可接受的阻抗(Zs)。 对于大多数产品来讲,共模电感的磁芯都选用铁氧体(镍锌系和锰锌系)。镍锌系磁芯的特点是具有较低的初磁导率,但在非常高的频率(大于100MHz)时,仍能保持初磁导率。而锰锌系则恰恰相反,其具有很高的初磁导率,但在频率很低(20KHz)时,磁导率可能会衰减。由于镍锌系磁芯有很低的初磁导率,所以在低频时,不可产生高阻抗特性。然而锰锌系磁芯在低频时,能提供非常高的阻抗特性,且非常适用于10KHz到50MHz的抗电磁干扰。基于此,本文只集中讨论锰锌系磁芯。


