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瓷片电容漏电原因分析
电容在使用过程中如果出现使用不当或者是其他的外在因素的影响,都是会出现故障或者是损坏的。尤其是对于瓷片电容来说,瓷片电容漏电原因分析会让大家对瓷片电容的常见漏电因素有很好的认知。 是什么原因导致瓷片电容漏电呢瓷片电容在正常情况下应是高绝缘的,绝缘值高达1.0E+9欧姆.多种因素会导致瓷片电容的绝缘下降造成漏电现象。总结有以下两点原因: 首先是表面脏污引起的表面绝缘下降,这类漏电电流不十分大,一般是微安级别,热风吹一吹绝缘值会上升。其次内部裂纹,有焊接引起的裂纹和瓷片电容制造不良自带裂纹。这类裂纹引起的漏电电流会不断升高,严重时会引起局部爆炸起火。 许多公司的技术人员都无法分析出是否为电容问题。因为一旦动过烙铁或升温,都会恢复正常,许多工程师都往往错误的分析为焊锡膏问题,很多人 次遇到也没有分析正确,第二次才准确分析,把样品剖开显微镜观察,确实是电容有问题了。 对于瓷片电容漏电从可靠性角度说,是属于典型的低应力失效,多层陶瓷电容、继电器、涤纶电容都有这些问题。如果供电不干净导致,比如直流电压异常,即使电容的额定电压是50V、25V的也会漏电,但是在1~10V之间的这种电容 为严重,它在这种直流电压异常的情况下工作一定时间后,就会漏电,而且随时间增长越来越多,越来越严重。 瓷片电容漏电原因分析就到这里,如果想要避免这样的情况出现,那么不妨选用品质好的陶瓷电容,如日本TDK贴片电容,电容越厚越好,漏电流小,损耗小,容量的一致性非常 。

电阻在不同电路中的作用
1、电阻交流信号电压供给电路 从音频电路输出的交流信号(音频信号),分别通过电阻R1和R2加到左右声道,这样可以将交流信号均衡的分成两个信号,分别加到左声道电路和右声道电路,这样它们的放大的是同样的信号,R1和R2阻值是一样的。 2、电阻对三极管的分流应用 电阻的分流可以减轻另一个元器件的负担,这里R1的分流很好的保护了三极管有利于增加元器件的使用寿命。在下面的电路中R1是分流电阻,它并联在Q1的集电极和发射极这样它们之间,构成并联电路,电路中的电流一部分经过R1流过,这样流过Q1的电流就相对的减小,而总电流并没有变化。 3、阻尼电阻电路 电路中的L1和C1构成LC并联谐振电路,电阻RL2并联在电路中起到阻尼的作用,L1和C1构成的并联谐振电路中,谐振信号能量的损耗很小,谐振电路的品质因数Q值越大。由于电阻是耗能元件,对震荡信号存在损耗的作用,所以加入阻尼电阻RL2后Q值会减小,RL2阻值越小对谐振信号的损耗越大4、电路中取样电阻的应用取样电阻也是功率放大器中过流保护中常用的取样电阻。当三极管Q2发射机电路流过R2时就会产生压降,流过R2的电流越大,在R2上的压降也越大,R2上的电压越大就代表流过R2的电流越大,这样电路中的过流保护电路就会动作,防止电流过大损坏电路中的元件。 5、下拉电阻 这是电路中的反相器,输入信号通过下拉电阻R1接地,这样在没有高电平输入时,可以使输入端稳定的处于低电平状态,防止可能出现高电平干扰使得反相器误动作,如果没有下拉电阻R1反相器悬空,为高阻抗,外界的高电平很容易干扰从输入端加到反相器中,从而引起误动作。 6、电阻电路中负反馈 负反馈电路应用也是很广泛的,在下面的电路中,当三极管Q2工作在放大状态时,需要在Q2基极加一个大小合适的直流电压,以便产生一个大小合适的基极电流,电阻R2就起到这个作用,Q2基极是信号输入端,集电极时输出端,R2接在Q2的基极与集电极之间,这样该元件就构成了负反馈电路。 7、两个电阻并联所发挥的作用 在一些电路中经常见到一些电阻并联在一起使用,本来一个电阻就可以搞定了为什么要在电路中并联两个电阻来代替一个电阻,这不是多次一举吗接下来我们就来谈谈两个并联电阻在电路中究竟能发挥多大的作用。如下面的电路,两个电阻并联在一起使用,可以分担一部分电流,各分担一半的电流这样每个电阻流过的电流就小了一半,电流小了电阻的发热量也就小了,同时两个电阻也增大了散热面积,对电路长时间工作的稳定性也起到了很大的作用。


