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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。

贴片电感和贴片磁珠的区别片式电感
在电子设备的PCB板电路中会大量使用感性元件和EMI滤波器元件。这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包括高Q带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路中。 在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q电路具有尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q值。当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q特性。低的DCR可以保证 小的电压降,DCR定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。


