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发布时间:2021-12-06 04:01:55
广东壹本源——PLC控制电解提铜电源
贴片电容的特点:体积小,容量中等,电压高,频率高,ESR低,损耗小等。
电解液电容的特点:大容量,低电压,低频率,大容差,大漏电流,大损耗等。
这说明在容值和耐压性能满足要求的情况下,贴片电容在大多数电路中都能被电解电容替代,只有两种情况:
在电源输出电路中,由于部分电源对ESR的工作范围有要求,而陶瓷电容的ESR基本偏低,因此在这类电路中用贴片电容代替电解电容时应注意ESR的补偿问题;
在中低频(20Hz~20kHz)音频电路中,陶瓷电容在这种电路中会产生音频噪声。PLC控制电解提铜电源
电解质电容取代陶瓷电容则更为复杂,首先贴片电容都是无极性的,在替换时要注意分辨电路的极性,切不可接错。
其次是电路的工作电压、工作频率是否符合电解电容的额定,当然电解电容也要注意温度的问题,千万不要把它放在大功率输出电路中。PLC控制电解提铜电源
该产品优势有以下四个方面:紧凑轻巧,智慧友好。该款电解槽尺寸小、重量轻,更适宜应用于对土地面积或布署空间敏感的场景,适用多种制氢应用模式,适配风光储网能量接入。低直流电耗,寿命更长。通过采用新型结构膜电极、表面改性处理的双极板和优化的流场结构,电解槽部件一致性、耐久性更高,,低直流电耗,设计寿命更长达10年。PLC控制电解提铜电源
快走丝线割加工脉冲电源与火花放电成型加工脉冲电源的原理类似,仅仅由于加工标准和加工规定的不一样,对其又有尤其的规定。线割加工归入中.精加工,通常采用精规准将产品工件一次加工成型。因此,对加工精密度.表面表面粗糙度和割开速率等加工工艺总体目标有较高的规定。实验室电解抛光电源?电源往往是我们在电路设计过程中忽略的环节。PLC控制电解提铜电源
这往往又是电源设计中被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛躁、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋吃,“路有饿死骨”也不值得可惜。PLC控制电解提铜电源
大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式:C:电容容值。一般是指在1kHz,1V等效AC电压,直流偏压为0V情况下测到的,不过也可有很多电容测量的环境不同。但有一点需注意,电容值C本身是会随环境发生改变的。PLC控制电解提铜电源
电容等效串联电阻。无论哪种电容都会有一个等效串联电阻,当电容工作在谐振点频率时,电容的容抗和感抗大小相等,于是等效成一个电阻,这个电阻就是ESR。因电容结构不同而有很大差异。铝电解电容ESR一般由几百毫欧到几欧,瓷片电容一般为几十毫欧,钽电容介于铝电解电容和瓷片电容之间。PLC控制电解提铜电源
铝电容是由铝箔刻槽氧化后再夹绝缘层卷制,然后再浸电解质液制成的,其原理是化学原理,电容充放电靠的是化学反应,电容对信号的响应速度受电解质中带电离子的移动速
度限制,一般都应用在频率较低(1M以下)的滤波场合,ESR主要为铝萡电阻和电解液等效电阻的和,值比较大。铝电容的电解液会逐渐挥发而导致电容减小甚至失效,随温度升高挥发速度加快。温度每升高10度,电解电容的寿命会减半。如果电容在室温27度时能使用10000小时的话,57度的环境下只能使用1250小时。所以铝电解电容尽量不要太靠近热源。PLC控制电解提铜电源
瓷片电容存放电靠的是物理反应,因而具有很高的响应速度,可以应用到上G的场合。不过,瓷片电容因为介质不同,也呈现很大的差异。的是C0G材质的电容,温度系数小,不过材质介电常数小,所以容值不可能做太大。而性能差的是Z5U/Y5V材质,这种材质介电常数大,所以容值能做到几十微法。但是这种材质受温度影响和直流偏压(直流电压会致使材质极化,使电容量减小)影响很严重。下面我们看一下C0G、X5R、Y5V三种材质电容受环境温度和直流工作电压的影响。PLC控制电解提铜电源
钽电容无论是原理和结构都像一个电池。下面是钽电容的内部结构示意图:钽电容拥有体积小、容量大、速度快、ESR低等优势,价格也比较高。决定钽电容容量和耐压的是原材料钽粉颗粒的大小。颗粒越细可以得到越大的电容,而如果想得到较大的耐压就需要较厚的Ta2O5,这就要求使用颗粒大些的钽粉。PLC控制电解提铜电源
所以体积相同要想获得耐压高而又容量大的钽电容难度很大。钽电容需引起注意的另一个地方是:钽电容比较容易击穿而呈短路特性,抗浪涌能力差。很可能由于一个大的瞬间电流导致电容烧毁而形成短路。这在使用超大容量钽电容时需考虑(比如1000uF钽电容)。PLC控制电解提铜电源
在电源设计应用中,电容主要用于滤波(filter)和退耦/旁路(decoupling/bypass)。滤波主要指滤除外来噪声,而退耦/旁路(一种,以旁路的形式达到退耦效果,以后用“退耦”代替)是减小局部电路对外的噪声干扰。很多人容易把两者搞混。下面我们看一个电路结构:图中开关电源为A和B供电。电流经C1后再经过一段PCB走线(暂等效为一个电感,实际用电磁波理论分析这种等效是有误的,但为方便理解,仍采用这种等效方式。)分开两路分别供给A和B。PLC控制电解提铜电源
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