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固态铝电解电容的功率解读及漏电流?
一只电容器会因其构造而产生各种阻抗、感抗。ESR等效串联电阻及ESL等效串联电感是一对重要参数─这就是容抗的基础。一个等效串联电阻(ESR)很小的电容相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。用ESR大的电容并联更具成本效益。然而,这需要在PCB面积、器件数目与成本之间寻求折衷。 电容器的介质对直流电流具有很大的阻碍作用。然而,由于铝膜上有一层还有水分的凝胶状物质,在施加电压时,重新形成的以及修复氧化膜的时候会产生一种很小的称之为漏电流的电流。通常,漏电流会随着温度和电压的升高而增大。 它的计算公式大致是:I=K×CV。漏电流I的单位是μA,K是常数。一般来说,电容器容量愈高,漏电流就愈大。从公式可得知额定电压愈高,漏电流也愈大,因此降低工作电压亦可降低漏电流。

贴片电感中的互感和自感
贴片电感的工作原理是基于电流在电路中表现出的自感和互感现象。 根据电磁感应原理,电流通过导线时会产生磁场,而磁场的磁通量又作用于电路上。 依据楞次定律,此磁通会借由感应出的电压(反电动势)而倾向于抵抗电流的改变。 磁通改变量对电流改变量的比值就是自感,贴片电感就是具有自电感特性的元件。 互感:两个电感线圈相互靠近时,一个电感线圈的磁场变化将影响另一个电感线圈,这种影响就是互感。 互感的大小取决于电感线圈的自感与两个电感线圈耦合的程度。 自感:当线圈中有电流通过时,线圈的周围就会产生磁场。 当线圈中电流发生变化时,其周围的磁场也产生相应的变化,此变化的磁场可使线圈自身产生感应电动势,这就是自感。


