| 产品名称: | 柱状贴片电阻供应商-阳江贴片电阻-BOM表配单 |
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| 更新日期: | 2021年12月27日,有效期:180天 |
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【产品用途】各种大功率开关电源、UPS电源、转换电源
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抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
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高频旁路电容的原理
在电子仪器中,从某一装置输出的交变电流经常有高频成分与低频成分。这时,高频旁路电容器就能起到滤过高频(让高频通过高频旁路电容器所在支路)保留低频(低频输出)的作用,起这种作用的电容器,就叫高频旁路电容器。 通高频,阻低频的电容器对高频成分的容抗小,对低频成分的容抗大,高频成分就通过电容器,而使得低频成分输送到下一级。做这种用途的电容器叫作高频旁路电容器,高频旁路电容器的电容一般比较小。 理解电感或电容首先需要看它的计算公式中的单位,是欧姆。也就是说对于它们所能起作用的电路而言,其作用可以看成电阻。如图1,以前级输出输出各种电成分(包含低频与高频)为开始,以后级输入为结束(仅含低频)。我们知道,电容的容抗与频率有关,频率越高,容抗越低,相当于小电阻。所以对于高频电流而言,图1中的电容器的容抗十分小,也就是相当于一条电阻十分小的支路,于是高频电流就在此处被短路了,而不能到达后级输入。相反,对于低频电流,图1中的电容容抗大,故不会被短路,同时能到达后级输出。 高频旁路电容器频率特性 所有的电容器的引线和电极都含有电感,差别仅在引线和电极的形状不同,决定了电感的大小。图2中示出了电容器的等效电路和它的频率特性。图中表示两只电容量相同的电容器(电容器1和电容器2),由于它们所含的电感量不同,因而呈现了两种不同的频率特性。在电容器1中含有较大的电感量,当频率升到f1时,容抗和感抗相等呈串联谐振状态。频率继续升高时呈电感性,也就是说此时该电容器已经变成一只电感器了。图中另一条曲线表示含有较小电感量的电容器2的频率特性,它可以应用在较高频率的场合。限制电容器上限频率的参;数是电容器的介质损耗角lgδ。lgδ的大小决定于电容器介质的材料。lgδ大的电容器当频率升高时,电容器会严重发热甚致损坏。作为阳极隔直流用的电容器,要选用耐压高介质损耗小的陶瓷或云母介质的电容器。对于作高频旁路的电容器,要注意电容器中含有电感的大小和工作频率的关系。一旦电容器成了电感器,它就不再有旁路高频的作用了。

电感式DC该如何设计
电感是我们在变压器设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 下面是正压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的正电压。电压到底升到多高,取决于你在二极管的另一端接了什么东西让电流有处可去。如果什么也不接,电流就无处可去,于是电压会升到足够高,将开关击穿,能量以热的形式消耗掉。 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个电池对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什么好分析的呢我们就是要用这张简单的图来分析它通电和断电的瞬间发生了什么。 线圈(以后叫作“电感”了)有一个特性---电磁转换,电可以变成磁,磁也可以变回电。当通电瞬间,电会变为磁并以磁的形式储存在电感内。而断电瞬磁会变成电,从电感中释放出来。 现在我们看看下图,断电瞬间发生了什么: 前面我说过了,电感内的磁能会在电感断电时重新变回电,然而问题来了:此时回路已经断开,电流无处可以,磁如何能转换成电流呢很简单,电感两端会出现高压!电压有多高呢无穷高,直到击穿任何阻挡电流前进的介质为止。 这里我们了解了电感的第二个特性----升压特性。当回路断开时,电感内的能量会以无穷高电压的形式变换回电,电压能升多高,仅取决于介质变的击穿电压。 现在我们对以上的内容作一下小结: 然后是负压发生器,你不停地扳动开关,从输入处可以得到无穷高的负电压。 上面说的都是理论,现在来点实际的电子线路图,看看正/负压发生器的“ 小系统”到底什么样子: 你可以很清楚看到演变,电路中仅仅把开关换成了三极管换而已。不要小看这两个图,事实上,所以开关电源都是由这两个图组合变换而来,所以掌握这两个图非常重要。


