电容损坏的原因:
一、分压电阻损坏,分压不均造成某电容首先击穿,随后发生相关其他电容也击穿。
二、散热环境不好,使电容温升太高,日久而损坏。
三、电容安装不良,如外包绝缘损坏,外壳连到了不应有的电位上,电气连接处和焊接处不良,造成接触不良发热而损坏。
四、滤波前的整流桥损坏,有交流电直接进入了电容。
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2018-11-05 17:27:56
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发声原理是:音频放大输出电路输出的音频交流信号,到达耳机里的音圈,音圈里的交流电流与磁钢之间相互作用,产生上下振动力,带动粘贴在音圈上的振动膜(喇叭是纸盆)振动,空气也随之产生振动,发出声音。声音的大小随信号电流的大小改变,声音的高低由信号的频率决定。 ...
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2018-10-31 20:19:36
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交流电经整流滤波,形成直流电,再经过AC电路,利用其电流和电压环来调控入增电流跟踪电压波形和相位,以提高入端功率因数,并实现调压功能。通过逆变器将该直流电压转换为频率与负载(或换能器)谐振频率一致的交变电压,由电流采样环节将电流信号送入锁相环,跟踪工作频率得到相应的频率信号,经过驱动电路得到驱动信号。相位补偿电路为驱动信号加上补偿时间,形成PWM波形,最后通过脉冲变压器隔离后,作为开关的控制信号,使逆变器桥臂上的开关正确导通、关闭,形成闭坏频率控制电路。
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2018-10-29 14:14:46
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无功功率就是不消耗电能的用电设备所消耗的功率,在电力系统中,无功功率用来建立磁场,作为交换能量使用,他们由电能转化为磁场,再由磁场转化换为电能,对外部电路不做工。但是无功功率并不是无用之功。没有这部分功率,就不能建立感应磁场,电动机变压器等用电设备就不能正常工作,对无功补偿的补偿原则是既不能少补,也 ...
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2018-10-29 11:53:55
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什么是变频电源?交流变频电源技术在工业发达国已得到广泛应用,其原理是将市电中的交流电经过AC→DC→AC变换,输出为纯净的正弦波,输出频率和电压一定范围内可调。
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2018-10-28 21:56:34
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交一直一交变频电源字面上就可以理解,即交流变直流然后再交流输出。三相变频电源的主电路及控制电路按照三套独立的相数电源进行设计。主电路采用交一直一交结构,包括整流器、直流滤波器、逆变器、交流滤波及变压器等组成部分。整流滤波模块对电网输入的交流电进行整流滤波,为变换器提供波纹较小的直流电压。即是三相桥式逆变器把直流电压变换成交流电。其中功率级采用智能型IPM功率模块,具有电路简单、可靠性高等特点。经LC滤波模块,滤除干扰和无用信号,使输出信号为标准正弦波。再到控制电路检测输出电压、电流信号后,按照一定的控制算法和控制策略产生SPWM控制信号,去控制IPM开关管的通断从而保持输出电压稳定,同时通过SPI接口完成对输入电压信号、电流信号的程控调理。捕获单元完成对输出信号的测频。
交一直一交的电路方式 IGBT/PWM脉宽调制方式;交流输入相数: 三相;电压 380V/220V±15%;波形 SINE WAVE;交流输出相数: 三相;频率稳定率 ≤0.01%;频率稳定率 ≤0.01%;频率稳定率 ≤0.01%;高档电压 单相电压0-300V 连续可调,三相电压0-520V 连续可调;高档电压 单
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2018-10-26 16:30:44
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电容模型 电容并联高频特性 电感模型 电感特性 镜象面概念 高频交流电流环路 过孔 (VIA) 的例子 PCB板层分割 降压式(BUCK)电源:功率部分电流和电压波形 降压式电源排版差的例子 电路等效图 PCB Trace - Via 电感估算 焊盘(PAD)和旁路电容的放置 降压式电源排版的例子 ...
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2018-10-04 11:12:29
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我购买的是胜德仪器的一款数字万用表,以下是使用说明和测试图样及数据。 使用前的注意事项 测直流电压 测交流电压 测电流之前 关断待测回路的电源,安全操作,尤其对于高电压电流的电路,带电操作很危险 注意被测回路的开路电压不得超过220V 用20A插孔进行大电流测量时,每达到或超过15秒钟则应暂停,带仪 ...
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2018-07-07 20:53:44
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贴片电容击穿和漏电性质是相同的,漏电严重时就等同于击穿。轴向电容所以两种故障对电容电路的影响也是相似的。下面一起来学习一下: 贴片电容击穿后对直流形成开路,造成直流电路工作不正常。换句话说,当电容击穿时通过测量电路中有关测试点的直流电压大小,可以发现电容是否击穿或漏电。电容击穿后只对该电容局部电路产 ...
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2018-06-26 17:13:52
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设计模式:适配器模式 一、适配器模式介绍 适配器模式分为两类,所谓“适配”就是适当的配合或者恰当的配合,想一下电源的适配器,完成的作用是将交流电220V转化成不同的直流电压,来对手机、电脑、台灯等充电,如果没有这些适配器,我们的设备早就着火了或者报废了,是一件很可怕的事情,那么适配器就是起到一个转换 ...
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2018-06-23 21:06:52
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