发布时间:2022-04-15 阅读量:1655 来源: 我爱方案网整理 发布人: Aurora
电解质电容器种类。依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型 (>11mm高度), 迷你型 (7mm高度), 超迷你型 (5mm高度), 耐高温型 (105℃), 低漏电型, 迷你低漏电型 (7mm高度), 双极性型, 无极性型, 及低内阻型 (Low ESR)等。电解质芯片电容器种类: 依照细部材质, 形状, 及功能特性可再区分为标准型芯片, 耐高温型芯片 (105℃), 无极性型芯片, 及钽质芯片等。

电解电容的选用,要尽可能地选用原型号电解电容器。一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%-0.5%。耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的值。
无极性电解电容一般应用无极性电解电容代替,实在无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连)。在选用电解电容时,最好采用耐高温的电解电容,耐高温电容的最高工作温度为105℃,当其在最高工作温度条件下工作时,能保证2000小时左右的正常工作时间。在50℃下使用80℃的电容时,其寿命可达2.2万小时,如果此时使用高温电解电容,其寿命可达9万小时。
为保证电容器稳定的质量,并充分发挥其性能,在应用之时需提前注意几点。聚合物固体片式铝电解电容器是有极性的。所以在使用之前要确认极性、切勿错置极性。如果错置极性,不仅会造成漏电流增加,甚至短路。工作电压不要超出额定电压,否则会增大漏电流,可能会由于内部升温而损坏电容器。直流电压和纹波电压的峰值之和不得超过额定电压。要在额定温度范围内使用,如果超出温度范围会导致电气特性的变差,这种潜在的损害可能会导致电容器失效。使用时不仅要关注外界环境温度,还要考虑元器件本身内部可能导致的温度升高。要在允许的纹波电流范围内使用。纹波电流超出额定值,会引起电容器发热,漏电流增大,减少使用寿命。
电容器在防潮和阳光不会直射的环境中存放,存放环境温度以5℃~30℃、相对湿度低于60%RH为宜。储存2年以上的电容器,在使用之前应进行烘干处理,并按1KΩ/V串接电阻,逐渐施加直流电压至额定工作电压,保持额定电压1小时,然后再使用。急速充放电引起的冲击电流会造成漏电流增加、甚至短路,为此电容器漏电流测量请串接1KΩ保护电阻,逐步施加至额定电压,测试其他各项参数前应串接1KΩ电阻使电容器充分放电后再进行测量。

当使用电烙铁焊接时,焊头不要碰到电容器外壳,应保证焊头温度低于350℃,时间不要超过3秒钟。安装前先确认电容器引脚尺寸与电路基板设计尺寸是否相符。安装时不要使电容器引脚变形,不要施加过大的外力,否则会严重影响电容器性能,甚至损坏电容器。当电容器已经焊在PCB板上后不可用强外力移动。另外不要重复回流焊超过两次。
晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。
RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。
时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。
恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。
晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。