








电容局部温度过高如何处理,局部温度过高,电抗器在运行时温度过高,加速聚酯薄膜老化。
当引入线或横面环氧开裂处雨水渗入后加速老化,会丧失机械强度,造成匝间短路引起着火燃烧。
造成电抗器温升原因有:焊接质量问题,接线端子与绕组焊接处焊接电阻产生附加电阻而发热。
旁路电容就是针对贴片来的,也就是利用了电容的频率阻抗特性。
电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,电阻电容,此时贴片电容的阻抗就等于其ESR。
如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。
贴片电容具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较**的方法就是多并几个电容。
电容器中的滤波
电容中的滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是**和防止干扰的一项重要措施。
是根据观察某一随机过程的结果,对另一与之有关的随机过程进行估计的概率理论与方法
用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。
电容损耗正切值,损耗正切值又叫做损耗因数,用来表示电容器在电场作用下消耗能量的多少。
在某一频率的电压下,电阻电容作用,电容器有效损耗功率和电容器的无功损耗功率的比值,即为电容器的损耗正切。
陶瓷电容能量的损耗分为介质损耗和金属损耗
通常将电容器在电场作用下因发热而消耗的能量称为电容器的损耗。
习惯上以损耗角正切表示电容器损耗的大小,电阻电容串联,而把tgδ称为损耗因数。
电容能量的损耗分为介质损耗和金属损耗两部分。
介质损耗包括介质的漏电流所引起的电导损耗以及介质极化引起的极化损耗等。
金属损耗包括金属极板和引线端的接触电阻引起的损耗。
不过容量较小、价格也比铝电容贵,电阻电容单位,而且耐电压及电流能力相对较弱,它被应用于小容量的低频滤波电路中。
贴片钽电容与陶瓷电容相比,其表面均有电容容量和耐压标识,其表面颜色通常有**和黑色两种,譬如100-16即表示容量100μF,耐压16V。
贴片式铝电解电容拥有比贴片式钽电容更大的容量,其多见于显卡上,容量在300μF~1500μF之间,贴片电容其主要是满足电流低频的滤波和稳压作用。
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