





【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。
抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
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零欧姆电阻可以承受多少电流
设计电路经常要用零欧姆电容,一般根据线路电流来选择电阻额定功率,那0欧姆一般选多少合适 500mA可以用0402封装么 一般的0欧姆电阻的实际阻值在50毫欧左右+-5%的偏差。 所以根据额定功率,你就可以计算出来,它的额定电流了。 以04021/16W为例:1/16=I*I*0.05即I=1.118A以06031/8W为例:1/8=I*I*0.05即I=1.58A以08051/4W为例:1/4=I*I*0.05即I=2.236A具体的要看厂家的阻抗参数计算。 首先是电流的公式:I=U/R或I=P/U;注意U是指电阻的两端电压,不是电源电压,P是指电阻的耐受功率。(估计这个没人不知道吧)其实大家主要是被0欧姆给迷惑了,在大多情况下,为了方便计算,基本是采用理论值进行计算的,因为细微的参数对整体的影响并不大。但是在高频率,大电流时,一些细节的问题就会被放大。比如分布电容、分布电感,器件的内阻等。这个就是一个典型的例子。 如果把这个问题改成这样:一个0.05欧的电阻在1/20W功率下,能耐受多大的电流,我想大家一下就会算出结果了。 所以针对这个问题弄清两个参数就OK了。(一个是0欧电阻的实际内阻,一个是0欧电阻的实际功率)。内阻与功率参数一般来说跟厂家的技术及时代的发展材料的应用都有着密不可分的关系,即使是参考值,也只是目前暂时的。所以 的方式就是查实际应用材料的厂方实际参数,要是无据可查,则可以进行实际测试。 提供一个简单的测试方法: 内阻:给0R电阻提供一个1A的电流(一般不会有问题的,除非电阻太差)。然后用精度10MV的示波器或数字表测试电阻两端的电压。0.05V就是50mR,0.03V就是30mR.如果没有高精度的测试工具,就要弄个电压放大器了。 功率:估计要浪费一个电阻了,知道内阻后,直接加大电流,慢一点,注意电流表的变化,直到电流不再上升。记住 大值,I*I*R就是 大的极限功率了。当然电阻的超功率能力比较强,适当的减一些个比例,这个方法,只是粗略的估计,并不十分准确。也可以用外型来估算。只是材料,年代,技术不同而不同就是了。 零欧姆电阻可以过多大电流 零欧姆的0805电阻允许 大电流多少 其通过的 大电流与电路 工作温度和基板材料有关。 按droneduck的计算即可,只是该0欧电阻阻值约为15毫欧左右。按此计算, 大电流约为2.9A。由于产品的可靠性与产品的工作温度密切相关,因此,虽然计算是2.9A,但是否还能增加或降低,与其装配在什么样的基板上关系很大,与其产品的工作 温度也紧密相关。散热条件好、工作温度不高的,其 大电流还可以增加。

电容发热的原因是什么
可以说,几乎所有的元器件都会发热,当然电容也不例外,但是为什么会发热的呢电容是一种储能元件,具有储存电荷能力的一种元器件,它的基本结构是由两块导电板以及导电板中间有不同介质组成,电容的工作过程可以理解为是充放电的过程,因此,对于理想的电容它是不消耗能量的。 电容可以等效为理想电容与电阻、电感串联在一起,如下图是电容等效电路图,其中:电阻R是漏电流等效电阻,Resr是等效串联电阻,Lesl是等效串联电感,C是电容容量,对于任意的电容都可以这样等效看作,这是因为所有电容都不是理想化的,电容随着工作频率呈现不同的特性,如下图,当处于低频时候呈现容性,发生谐振时候,等效阻抗 小,随着频率的增大呈现感性。 因此在电容内部当中可以理解为Resr是纯阻性的,也就是说是消耗能量的,因此如果电流过大,例如对于电解电容来说就是纹波电流,如果超过了电容允许的限制值,那么势必会增加电容的发热,同时电容一般都会有一个耐压值,因此,如果电容发热严重,无非有三个原因:一个是纹波电流过大,另一个就是耐压过高, 一个就是外界温度过高,当然这种可能性比较小,一般电容耐温范围是在-40℃--105℃,如果纹波电流过大,可以并联多个电容来分担纹波电路,如果耐压值不够可以串联多个电容来分担总电压。


