电路的正常设计都会用电阻,在一个完整的电路里,电阻是由电阻体、骨架和引出端三部分构成的。主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。那么,在电路中怎么判断它已经损坏了呢?又有哪些常用的检测手段呢?
很多人都知道二极管,那么它的作用是什么呢?关于二极管我们在之前讲解过二极管的工作原理以及分类命名等相关知识,而本文的主题是二极管构成的自动控制电路及解决方案,希望能通过本文帮助到有需要的工程师们。
电路板上的电阻种类繁多,那么有谁知道贴片电阻的使用寿命的影响因素吗?简单的说,电阻的失效率相对于其他器件来说,是比较大低的,所以我们一般评估电阻的寿命比较少。但是在高压高温的时候会失效率上升,所以一些场景,我们还是需要仔细评估电阻的寿命。我们就聊聊关于贴片电阻的寿命的那些事儿!
科技的不断发展让电路越来越复杂,当电路出现问题的时候,就需要大家能排查,电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。电容损坏表现为:容量变小;完全失去容量;漏电;短路。电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而发生逻辑混乱,表现为机器工作时好时坏或开不了机,如果电容并在数字电路的电源正负极之间,故障表现同上。
现在的电路设计工程师都要精通各种电子元器件,在电子电路设计时经常用到的一种元件就是电阻,我们都知道电阻在电路中起到分压限流的作用。然而,实际使用时会用到一种特殊的电阻:零欧电阻,故名思议,零欧电阻的电阻值是零。对于初学者可能会有一个疑问:既然阻止是零,那么和一根导线有什么区别?为什么不直接连起来?
现在的社会的运作离不开各种电子产品,那么你知道电子设计有哪些注意事项吗?做电子工程设计需要谨小慎微,考虑周全尽可能避免一些错误。但是,对于刚入门的小白来说,很多时候难以做到万无一失,总会遇到考虑不到的时候。比如以下这些误区,是很多电子小白踩过的坑,多了解一下,避免重蹈覆辙。
继2月初宣布MLCC电容涨价30%之后,台湾国巨电子日前宣布旗下的电阻产品也跟进涨价,3月份起调价70%到80%,大幅高于之前预期的50%。 2月份还没过完,国巨电子就针对两大主力产品涨价,而且涨幅远
汽车级产品提高精度,温度系数低至 ± 5 ppm / K,公差仅为 ± 0.05 %
器件可直接安装在散热器上,额定功率800 W,脉冲处理能力达1500 J
与同类的S14 AdvanceD-MP系列产品一样,这些元件可在8/20 µs内可提供6 kA的最大浪涌电流,符合标准IEC 62368-1的要求。紧凑 S14系列产品多脉冲压敏电阻设计,具有130至460 VRMS的宽工作电压范围
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。电路的接线方式决定了电路正常工作所需的电压和电流。下方两条电路使用了五个160-1445-1-ND 2 LED。这是一个2V 20mA LED。如您所见,操作每条电路所需的电压和电流之间存在显著差异。
现在大街上随处可见的LED显示屏,还有装饰用的LED彩灯以及LED车灯,处处可见LED灯的身影,LED已经融入到生活中的每一个角落。用调正向电流的方法来调亮度要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。
。国家标准中,建筑物的地网电阻是 4 欧,但一般不超过 0.8 欧。而地线的电阻很小,例如总地线截面为 16 平方,长度为 200 米,它的电阻才 0.2125 欧。地网和地线是并联关系,显然,漏电流既走地网,也走地线,其电流之比0.8/0.2125=3.765,地网漏电流取小值,地线取大值。
积分电路由电阻和电容组成,与微分电路非常相近,但两者并不相同。积分电路主要用于波形变换、放大电路失调电压的消除及反馈控制中的积分补偿等场合。
在科技高度发展的今天,电子产品的更新换代越来越快,LED灯的技术也在不断发展,为我们的城市装饰得五颜六色。熟知理论的朋友都知道,对于可控硅电路控光来说,只能对接白瓷灯等可调光的设备。但在实际设计中,很多情况要求设计者必须将可控硅电路与LED灯泡相接。
线绕电阻器分精密型与功率型。线绕电阻器具有可靠性高、稳定性好、无非线性,以及电流噪声、温度和电压系数小的优点。
信号需要增益时,放大器是首选组件。对于电压反馈型和全差分放大器,反馈和增益电阻之比RF/RG决定增益。一定比率设定后,下一步是选择RF或RG的值。RF的选择可能影响放大器的
对于咱们电源工程师来讲,我们很多时候都在看波形,看输入波形,MOS开关波形,电流波形,输出二极管波形,芯片波形,MOS管的GS波形,我们拿开关GS波形为例来聊一下GS的波形
LED需要精确的恒流,所以次级恒流设计很关键。以前文工有写过TL431的设计方法,在这里我给大家报告一个我用过的新方法。 这个电路是初级做的次级开路保护,恒流通过次级实
当一个电路板焊接完后,在检查电路板是否可以正常工作时,通常不直接给电路板供电,而是要按下面的步骤进行,确保每一步都没有问题后再上电也不迟。1、连线是否正确。检查原