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电解电容
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热插拔浪涌抑制,TVS和电解电容谁先扛?
热插拔一瞬间,电流从50A跌到0A只需几十纳秒。这剧烈的di/dt会在走线电感中激发出数十伏的电压尖峰。问题来了:这个尖峰,是TVS先扛,还是电解电容先扛?1、答案很明确:TVS先扛原因在于响应速度的量级差异。TVS的响应时间小于1纳秒,基
2026-05-28 10:02:45
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小白电子
一个从小白过来的电子工程师,并且想让更多的电子小白变成对国家有用的电子设计工程师
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地弹噪声如何治?EMC接地处理这样走
在高速数字电路中,地弹噪声是导致信号完整性问题的主要元凶之一。当芯片输出状态切换时,地引脚与PCB地之间产生的瞬态电压差可达数百毫伏,引发逻辑误判甚至物理损伤。1、地弹噪声治理思路去耦电容黄金组合采用电解电容(10-100μF)处理低频噪声
2026-04-17 10:31:59
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电路之家
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电源纹波大?输出电容这样换!
电源输出纹波超标是电子系统失效的常见诱因。本文从电容选型、参数匹配、布局优化三个维度,解析如何通过更换输出电容解决纹波问题。一、纹波超标的物理机制电容容值衰减电解电容ESR(等效串联电阻)随温度升高呈指数增长,例如某100μF/25V铝电解
2026-04-11 10:23:06
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电子攻城狮之路
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电解电容ESR:从选型到优化的全链路方案
电解电容因大容量、低成本被广泛应用于电源、滤波等场景,但其高ESR(等效串联电阻)特性易引发发热、纹波超标、寿命缩短等问题。本文聚焦ESR问题的核心成因与解决方案,直击选型、布局、测试三大环节,助你快速实现低ESR设计。一、ESR核心成因:
2025-11-06 09:29:03
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电子芯期天
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超级电容和电解电容之间有什么关系?
在储能器件领域,超级电容与电解电容如同“短跑健将”和“长跑选手”——前者以毫秒级充放电能力见长,后者则以高能量密度立足。本文将解析这两者的区别。1、储能原理本质不同超级电容依赖双电层物理吸附(电极/电解液界面电荷分离)或赝电容法拉第反应(表
2025-09-24 09:54:03
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电子芯期天
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分立元器件为什么要插装?如何插装?
在电子电路的设计、制造和维修过程中,分立元器件的正确插装至关重要。合理的插装不仅关系到电路的性能和可靠性,还能延长设备的使用寿命。一、插装位置的准确性确保极性正确:对于极性器件如电解电容器、二极管、晶体管等,一定要根据电路图准确识别极性并正
2025-09-18 15:37:36
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嵌入式大杂烩
分享嵌入式电子级设计的经验、心得、程序设计架构及测试
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不同电子元器件的使用寿命及更换周期
电子元器件的寿命直接影响设备可靠性,其更换时机需结合物理特性与工作状态综合判断。本文从七类核心元件出发,提供具体更换临界指标。一、被动元件类电阻/电容寿命:数十年(理想环境)更换信号:电容值偏移>20%,电阻引脚氧化电解电容寿命:5000-
2025-08-15 17:09:40
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电路之家
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小白必看!印制电路板35项核心标准全解析
在电子制造领域,印制电路板(PCB)的质量直接决定产品性能。本文精选35项硬性标准,涵盖设计、材料、工艺、测试四大维度,为工程师提供精准参考。一、设计规范(10项)布局模块化:按功能划分模块,数字/模拟电路隔离间距≥2mm极性统一:电解电容
2025-07-17 15:45:30
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硬件花园
硬件花园
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硬件工程师必须要学会的十种电路分析方法
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2025-05-29 16:02:05
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电子攻城狮之路
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一文读懂电容器种类、参数及避坑技巧
1、电容种类有哪些?①电解电容容量大(μF级),成本低,但高频性能弱,有极性。典型应用:电源滤波、低频耦合。注意:接反会爆炸,低温性能差。②陶瓷电容(MLCC)高频特性优,体积小,无极性。细分:NP0/C0G(低温漂)、X7R(高容量)。典
2025-05-21 11:18:58
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开关电源分析
此用户很懒什么也没留下
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自激式开关电源
前几天收到读者留言询问,说讲一下没有光耦的自激式开关电源,今天我们安排一下。 下图为一款手绘的简单的自激线路开关电源线路图: 图中Ui为我们市电经过整流滤波所得到的直流电压,C1为输入滤波电容,通常我们使用两个400V/10UF左右的电解电容;R1是Q1的
2025-05-10 14:00:55
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电子芯期天
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电容器在各类电源中的优选策略
在电子设计中,电容器作为基础元件中被工程师们广为所知,尤其是在电源设计中,良好的电容器可提高电路性能及稳定性。1、滤波电容器的精准选用工频整流滤波:采用大容量铝电解电容器,容量可达数十万微法,以满足脉动系数要求。注意选用长寿命、低ESR(等
2025-04-27 11:26:53
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凡亿助教-小燕
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一文简述电解电容的极性检测方法
电解电容器是一种广泛使用的电容元件,因其较高的电容量和相对较小的体积而在各种电子设备中得到广泛应用。然而,由于其极性特性,错误连接电解电容器会导致电路损坏或元件烧毁。因此,了解电解电容器的极性检测方法至关重要。1. 电解电容器的极性概述电解
2025-04-22 14:39:37
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小白电子
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不同电源设计,如何精确选用电容器?
在电源设计中,选用电容器是很重要,它们直接关系到电路的性能与稳定性,如何在不同类型的电源设计中,精确选择电容器,以此满足设计需求?下面将谈谈这个问题。1、滤波电容器的选用方法铝电解电容器:适用于交流电整流后的滤波,要求大容量。需注意温度与寿
2025-02-19 09:28:53
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小白电子
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工控板电解电容又损坏了?!分析其原因及解决
在工控电路板中,电容作为关键的电子元件,其稳定性直接关系到整个系统的运行可靠性。电容损坏是电子设备常见的故障之一,尤其是电解电容,其损坏形式多样,对电路的影响也各不相同。1、表现形式①容量变小电容实际容量低于标称值,导致滤波效果不佳,电源不
2024-12-26 09:51:00
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电路之家
专注电子、科技分享,对电子领域深入剖解
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电容为什么不能放在高温潮湿环境?
电容器在高温和潮湿环境下的性能可能受到影响,主要原因包括以下几点:电解质蒸发和劣化对于电解电容来说,内部的电解质是液体或粘稠物质。在高温条件下,电解质可能会蒸发或变质,导致电容器的电容量降低或完全失效。蒸发甚至可能导致电容器泄漏或膨胀,进一
2024-12-24 11:35:08
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电路测试如何判断电子元器件是否安装到位?
在电路测试中,判断电子元器件的安装情况至关重要。若是没有很好安装,将影响到后续测试的正常进行,数据不准确,所以事先必须判断电子元器件的安装情况。1、检查极性元器件的安装对于发光二极管、电解电容、整流二极管等具有极性的元器件,必须严格检查其安
2024-12-12 15:18:58
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凡亿助教-小燕
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想控制电源纹波?电解电容很重要!
在电源设计中,很多工程师需要控制纹波,以此保证输出电压稳定、减少噪声干扰,尤其是在高频电容,我们可以通过电解电容来抑制纹波!1、高频性能需求在高频(如100kHz以上)电路中,要求电容具有优异的高频响应能力。高频下,电容的等效串联电阻(ES
2024-12-06 11:19:17
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2024年中国铝电解电容产业市场前景分析及国家政策汇总
铝电解电容是一种电子元件,由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成,还需经过直流电压处理,使正极片上形成一层氧化膜做介质。铝电解电容器广泛应用于消费电子、工业控制、新能源、5G通信等多个领域。随着这些领域的快速发展,
2024-12-04 16:10:32
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电解电容串联是什么?有什么用?
将电解电容器串联连接可以增加总的电容量。串联连接多个电容器时,其总电容量等于每个电容器电容量的倒数之和的倒数。换句话说,串联连接的电容器相当于一个电容器容量更小的电容器,但总容量却更大。串联连接电解电容器在电路中有以下作用:增加总的电容量:
2024-12-02 11:32:27
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