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电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。 电路保护的意义是什么? 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊: (1)、由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,因此我们要加强保护。 (2)、半导体器件,IC的工作电压有越来越低的趋势,而电路保护的目的则是降低能
随着电子产品集成度、处理器速度、开关速率和接口速率的不断提升,电子产品ESD/EMI/EMC问题日益突出,尤其是当手持电子设备向轻薄小巧方向发展而且产品功能不断增加时,它们的输入/输出端口也随之增多,导致静电放电进入系统并干扰或损坏集成电路。电路保护是最容易出现问题的部分,也是容易被忽略的问题。在通信、消费、军工、航空航天等领域,ESD往往是引起电路失效的罪魁祸首。而过流过压保护器件选择、传导辐射电磁干扰消除、EMC测试环境等问题也成为工程师在设计时的难点,这些问题该怎么解决呢? 一、电路保护
举一个不恰当的例子,电池的充放电就像孩子喝母乳一样。 1,如果一直让孩子喝,家长不加以控制,那么这个奶可能会被喝光,类似电池过放; 2,如果家长一直不给孩子喝奶,这个奶就会积攒越来越多,类似电池过充; 3,如果孩子喝奶喝的急,容易呛奶,类似电池的过电流保护; 科学喝奶,规律喝奶,需要家长的监督,那电池如何做到科学充电和放电呢? 锂电池都有一个使用的安全电压区间,最高和最低电压一般被称为充放电终止电压或截止电压,当电池的实际工作电压长时间低于放电终止电压或者长时间高于充电终止电压时,电池内部将发
图显示的是一种能量存储与转移的方法,当SW1打开的时候,电源适配器分别通过电阻R1和R2对C1与C2进行充电,它们最后的电压值将达到电源适配器电压Vs。 如果把该电路从电源适配器移开并且闭合SW1,那么C1与C:将串联连接,在该电路的两端将出现2Vs的电压。 在图中,上面所述电路被加到了一个线性调节器输入调整管Q1的两端,此图中的电容处于已经充完电的状态。现在如果电路处于欠压状态下SW1是闭合的,电容C1与C2串联,在电路的A点提供电压为2Vs。 因为此时线性调整管的A点输入电压超过了规定的输
变频器因故障运行导致保护功能动作后,立即跳闸,同时显示故障代码,变频器外设跳闸报警指示电路会发出声光报警,提醒维修工作人员对故障及时进行排除。 变频器跳闸保护是指当变频器出现异常时,切断电源,保护变频器不受损坏。 下图为普通变频器跳闸保护电路。 变频器A、B、C端子为异常输出端,A、C之间相当于一个常开开关,B、C之间相当于一个常闭开关,在变频器工作出现异常时,A、C接通,B、C断开。电路工作原理说明如下。 变频器A、B、C端子为异常输出端,A、C之间相当于一个常开开关,B、C之间相当于一个常
ESD(静电放电)是指静电电荷的快速转移。当一个带有正电荷的物体与另一个带有负电荷的物体相接触时,它们就要平衡其电子。电子从一个物体冲向另一个物体的过程就是ESD。 ESD可被视为电子电路及其元件的死敌。电荷向电子元件的转移时很容易对元件造成损坏,从而使它们失去作用。可惜的是,大多数情况下当你发现时为时已晚。 这时就轮到ESD保护电容出马了。将ESD电容放入电路中,可吸收电路可能接触的有害ESD。有关ESD电容的相关知识,我们电子元器件采购平台还有其他相关的文章 该文章重点讨论了如何选择ESD
任何一个电源或通信接口都是一个电气瞬变的潜在入口,并且在该设备使用期内也很容易受到破坏。因此,需要注意电源(电池组、直流输入、交流输入)、微处理器、话筒/扩音器线路、通信接口(有线和无线)、传感器、LCD显示器、小键盘和按键。 对于高端的设备,由于其更为复杂且面对更多的电气威胁,因而需要额外的保护器件,交流电压和高压直流电源等电路需要能够应对比便携式设备高出很多能量的浪涌保护方案。下面电子元器件采购网来说一说。 气体放电管通常用于保护电信线路,不收浪涌电压的影响。该器件可以承受高达40000安
池特性 首先,中国芯片查询网在这里问一句简单的问题,为什么很多电池都是锂电池?锂电池,工程师对它都不会感到陌生。在电子产品项目开发的过程中,尤其是遇到电池供电的类别项目,工程师就会和锂电池打交道。这是因为锂电池的电路特性决定的。众所周知,锂原子在化学元素周期表中排在第三位,包含3个质子与3个电子,其中3个电子在锂原子核内部的分布对它的化学与物理特性起到决定性作用。 元素周期表锂原子核外层的3个电子,只有最外层的1个电子是自由电子,另外2个电子不属于自由电子,也就是不参与锂原子的电子性能。为什么
商场中常运用的电力电容器是电力体系无功补偿的重要设备,现在商场上充满着多元且质量良莠不齐的电容器,无论为立方体、圆筒型、长方体或圆柱形等外观,乃至有声称智能型的电容器。各种产品虽然百家争鸣,但是对其产品本身的电路维护缺缺少牢靠的方法,所以需求提起注意,怎样把控电容的电路运用很重要。 但是,相较于电容器的外观与功用,其电气运用安全更为重要。若电容器本身不具有维护功用,当电容器产生电气事端时,除了将直接构成电容器缺陷之外,严峻时乃至导致明火事端,若因此构成操作人员伤亡,其损失更是难以估计。因此,电
  电感、电阻、导线本身并非保护装置,但在由多个不同保护装置组合而成的保护电路中,可起到协同保护作用。   保护装置中,气体放电管具有较大的通流量,但响应时间较慢,冲击击穿电压较高;TVS管具有较小的通流量,响应时间较快,具有较好的电压钳位特性;而当保护电路要求整体通流量较大,能够实现精细保护时,常需要这几种保护装置配合,才能实现较理想的保护特性。但这类保护装置不能简单地并行使用,如:直接并联通流大的变阻器和通流小的TVS管,在过流作用下,TVS管会首先受损,从而不能发挥变阻器的优势。所以在多