鱼阿包之精神氧氛
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2008年08月16日 星期六 10:40

冷战因偶姐的工作安排结束了,因为要跟他交代一下,偶跟他说话了,也就放下了,不想这样气恼下去。

原本以为他会收敛一下,克制一下自己这些无谓的活动,有时间好好休息一下。结果却是变本加厉,一个通宵未归。

昨天下班时他给偶电话,说不回家吃饭,晚点回。偶复知道了!

8点多偶打电话给他,他说在外面吃饭,偶不信,他埋怨说他说啥偶都不信。偶是不相信,吃一餐饭会那么安静,他太低估偶的智商了。

11点钟偶睡觉,发短信问他回来没有?他没回答偶的问题,只问偶明天是否休息,偶说上班,他回信息要我早点休息,之后偶就没回信息。

如果11点钟还算早的话,偶就不知道晚的概念是什么样的了。偶也不想管他了,如果一直都是这样下去的话,偶会分开住吧,这样偶的作息不会受影响,会很规律的。

偶想得很明白,来到这个世界不过短短一百年不到,偶已将跨过三十年,那剩下的几十年偶得好好过,健健康康的过,即使是一个人的世界也要精彩,不逊色于别人。偶也相信即使不跟他在一起,偶相信也能找到第二个真正适合偶的人。

   不会再有冷战了,只有了心凉,一直到心死。如果对一个人的信任度变为负值时,是很可悲的,那种失落的心情也是可想而知的!

 
2008年08月14日 星期四 09:50

    奥运会开始了,大家都在这几天热血沸腾,为中国加油!然而我们家的气氛却大不如以前,开始了第一轮的冷战,这个冷战决定权在于偶.

    冷战的铺垫是宝气在这个月已三次喝醉,打麻将深夜才归,只要有这些的日子都是凌晨才回;还有的就是去医院检查后,结果不是很好,像前面此类的现象要克制。原因是这次是第四次喝醉,而且回来时还撞车了,需大修,从偶的猜测到证实,偶的怒气被彻底的激发了,决定不理他,不闻不问,既然管不了,就不管了,也不生气,各过各的,互不干涉。

    昨晚进门,他就跟偶说话,偶不应也不理,只跟偶姐说话,把他当空气。

    吃饭的时候,偶也没有跟他说一句话,倒是姐在调解气氛,偶还是不理。之后三个人都在看球赛,中间他上厕所时电话响,偶也没有理,他在里面问是谁,偶也没有回答,当做没听见。

    整个晚上气氛都有点闷,估计他很难受,很憋!竟然在10点冲完凉后就睡觉了,真是百年难见的一次,这充分体现了男人犯戝后会乖巧点。为什么舒坦的日子,这群男人就不选择好好过呢,偏要犯戝,弄得自己跟个孙子似的。

    冷战继续中,偶要坚持,不会再心软,不能再像以前那样轻易地就原谅他了........

 
2008年07月26日 星期六 09:27

   黄睿来深圳了,在公司跟宝气混熟了后就来偶家小住了三次。昨晚因小弟请客,林子特意要求宝气带她来见见!这个娃娃很是可爱,见过她的人都会喜欢上她,哪能不爱她呢!

   席间由开始不太适应的沉默,到后面爆发后的放肆放声大笑,天真无邪,也就一会功夫,席间这些人无不乐呵呵!一会说宝气和小弟是帅哥,一会又说他俩是猪八戒,让他们俩一会从天上掉到地上,飘乎不定。唱歌、背唐诗,说笑间无不将她的可爱与聪明表露出来,但某某提到她的父母却没有太多的话,好像不愿意去想起与亲近似的,这也许是常不带在身边的原因吧!

   吃饱饭,她围着桌子打圈,跟偶们嬉戏,非常开心。跟小弟再次混熟后,跟着她疯,她就粘上他了,不肯离开,不肯放手。要跟偶们回家的时候,她不肯松开,生怕他会一下子消失似的。从她的留恋,偶们都感觉出来她对爱的渴求,对宠爱的索取,让偶的心揪了起来。

   留守儿童在电视里常常提起这个字眼,当父母带着牵挂的心到家的时候,孩子们却对他们是陌生的,抗拒的,在多次接触后只知道这个是爸爸妈妈,却脑海里没有对他们太多的记忆。黄睿跟她父母之间也是这样,接触太少,一年才难得见两次,提起的可能就知道父母在深圳打工。孩子天生是用来爱的,也是用来疼的,要将百千宠爱汲于她的一身,正确的给予母爱和父爱给她,她才会那么柔顺乖巧,不会那么任性无助,懂得与人分享爱!

 
2008年07月23日 星期三 09:40

  因租住的楼层比较高,每到晚上水压就很低,10点前冲凉变得不现实了。昨晚吃完饭收拾后,看完了《幸福里9号》的大结局,就去冲凉,扭开龙头,没水,连滴的水都没有,沮丧的感觉立即蹿上心头。偶对着宝气说了句,停水了,不过还好,没水冲凉还是有水冲厕所的,还有两桶脏水!谁知宝气冒了句:“为了明天能有水冲厕所,所以一定要忍- -住,一定要憋- -住,如果实在忍不住,一定要找个塞子塞- -住!”表情极其认真,语调抑扬顿挫,极为搞笑,也算苦中作乐!

看到幸福里大团圆,举杯共庆幸福时,偶很欣慰,也学着举起手,要求与宝气为爱情干杯。诸不知他来了句手里没杯,怎么干杯,偶来了句:“装都不会装啊,难怪张艺谋不选你当演员!” 嘿嘿,两人哄堂大笑!

"宝气,你不晕过去了,你醒醒啊"偶在一旁急切的呼叫,宝气做势晕了过去。偶拿起桌上的小吃青豆,捏开宝气的嘴巴:“快吃下两粒仙丹,这是太上老君的起死回生丹,你快吞了吧!”宝气接着做势醒了过来,“老婆,偶醒了,偶活过来了!” 偶直接打击:“妈的,真会装,张艺谋啊,你快来啊,快请他去拍戏吧,保证能红!”

 
2008年04月02日 星期三 12:01

在公司

大家工作的地点想必大部分和我一样,无论是否down town tower或者是否江景房,一 般都会在十层以上的高楼里,那么,如果你和我一样在一栋33层大厦的27层工作,在这栋大厦里发生了火灾,那么你?


1.应当怎么办?

首先迅速找到消防通道,向楼下跑(电梯肯定早已无莱塞了),如果已经有烟在蔓延,应当放低体位迅速移动。千万不能向楼上移动,因为上海95%的tower的楼顶露台是锁死的,因此不要幻想可以在露台上得救。

2.如果你下到10楼的时候发现起火点在9楼你怎么办?

首先不要幻想可以突破火点,因为火场中心温度达1000度以上,有去无回,也不要在临近楼层停留,温度也在几百度左右(此外,如果你没有浸湿的毛巾,你最多在滚滚浓烟中坚持3分钟,如果你有这块毛巾,你最多能够多坚持1.5分钟)应当迅速转身上到12或者13以上后找一个合适的房间。

3.甚么样的房间是合适的?

首先不是洗手间,因为火灾中大部分人不是被烧死的,而是窒息而死,大厦的洗手间大多是在每一层的中间没有窗户。因此你必须找一间最靠主干道的房间(这样你将成为消防员们最先施救的对象),这个房间必须有窗户,并且没有防盗网(我也是第一次知道,所有的火灾中,由于消防员们繁忙异常,为了有效的在短时间内救助最多的人,那些在防盗窗里的人永远是最后被拯救的人),你和你的同事进入这个房间之后,第一个动作是关闭房门,第二个动作是拿来你们最常用的胶带封闭你能看见的所有空调出风口,第三个动作是打烂你这个房间的窗户,当然如果人多,这些动作可以同时做。

如果你担心,大厦的窗户是钢化玻璃,那么告诉你那些力气大的男同事,不要去击打玻璃的中间,钢化玻璃的四个角是这些玻璃最薄弱的地方,用尖锐的器皿可以很容易凿破他们。


并且,不论你在家里或者办公室,只要是在三楼以上,不要随便选择"跳楼逃生",无数因此丧命的人早就说明大家都不是蜘蛛侠或者superman。

4.在房间里待着应当干甚么?

1)首先肯定的是不要大声叫Help或者"救命",因为你会因此消耗更多的氧气并吸入过多的一氧化碳和氮气,从而比你的同事更先去见上帝;

2)第二,如果是在白天,应当寻找色彩亮丽的衣服或者布条,从窗户里向外大幅度晃动,引人注意;如果是在晚上,应当使用手电筒引人注意,但是在火场中,如果没有手电筒,打火机绝对不是好选择,因为在火场中,打火机并不明显,并且会导致可燃气体的爆炸。

3)第三,在任何火场中浸湿的毛巾都是受欢迎的东东,捂住你的眼鼻,会让你坚持的久一些,从而给消防员们更多的时间来救你。

4)学会使用灭火器,"一提二拔三对准四喷",注意区分干粉和干冰灭火器,当你的同事或者家人身上着火的时候,只能使用干粉灭火器对他们的身体进行喷射,否则干冰灭火器喷出的零下70度的干冰,会让他们着火的身体的肌肉发生爆炸。



(二)在家里

家里会着火原因虽然比办公室复杂,但也无外乎两个:厨房和家用电器

1.厨房

1)如果你在炒菜的时候,锅中起火(这在中式菜肴的烹饪里非常常见,并且因为某些大厨的烹饪方式)怎么办?  
一定要迅速的,非常迅速的,拿起锅盖从你身前的方向,延着锅延平着盖过去,并且关火。

迅速的程度——就是在这团火点燃你漂亮的欧式或者中式油烟机之前,如果你的油烟机被点燃,请迅速离开火场,并报警,由于那里面藏污纳垢充满了油,这样的火势已经不是你能够控制的了。

2)如果你的衣物或身体上由于飞溅的油花而被火点燃,你应当:

迅速的脱下着火的衣物,并且告诫你的所有家人,不要用水,不要用水扑灭你衣服和身体上的火。曾经有位年轻的丈夫,在这种情况下,将一盆水泼在了他心爱的妻子身上,火势沿着水油混合物在她身上蔓延,原本她可能只会烧伤手上的皮肤,但是由于丈夫的行为——她交代了性命。

如果你的衣服脱掉,但是没用,身上的真皮开始燃烧了,(哪怕这火不是油花引发的),请告诫自己和你的家人,不要用水,不要用水扑灭你身上的火,因为,你真皮里的每一粒脂肪分子都是一粒油,临头泼下的水分子会让你的肌肉和真皮爆裂。
也请不要用手,曾经有另外一个年轻的丈夫,情急之下,用手去拍打他妻子身上的火焰,他每拍打一次,都伴随着妻子的一声惨叫,他每一次抬起的手上,都连带着从妻子身上粘下的血和肉。这位妻子是虹口区一所中学的老师,她的丈夫在这场由于家用电器导致的火灾中,用手拍,拖着妻子在地上翻滚、用棉被,都没有能够阻止她最终的全身深三度烧伤——医生用高明的医术挽救了她的生命,并同时宣告,她的身体需要用RMB3500元/平房厘米的医疗费来修补——所谓生不如死,也许就不过如此了。

这时候除非你有干粉灭火器,或者一大堆黄沙——这两种家里最不可能有的东西,除此之外,最靠谱的办法,就是用一床厚重的棉花被——棉花被的意思是——妈妈或者姥姥用棉花做的被子,而不是超市里的卖的九孔或者七孔被,将你整个人盖住——采用隔绝空气的办法灭火——由于那些九孔被不够厚重,不能达到这样的效果。此外,不要幻想使用大米、盐这些看上去与黄沙相似的东西,他们都会在你心爱的人的伤口里爆炸。

此外如果你的烧伤伤口与这些被子粘在了一起——请告诉那些在你昏迷不醒送你去医院的家人——一定要将你和那团不可分割的被子一起送去医院,由医生来进行分割。否则,你身体上每一个和被子粘合的部位,都将成为巨大的伤口。

3)如果你闻到了家里煤气的泄漏的味道,你应当?
首先,首先要打开窗户——打开窗户不是为了让煤气散出,而是让煤气中的你,不会因为缺氧而晕倒;其次你要关掉煤气总阀;其三你要拿起手机到室外报警。

如果这样的事情,发生在干燥的冬季,请步伐平稳的、慢慢的、移动出你的家,否则你毛衣上携带的静电会成为爆炸的起火点。

4)煤气是有味道的,而天然气是没有味道的,因此味道是多么不可靠,因此必须安装气体泄漏报警器,他们大声的蜂鸣,必须足够将你和你的家人叫醒。

上海市宝山区共康五村是上海较早的智能化小区之一,配备了比较完善的灭火和气体泄漏报警装置,但是2003年的时候,这个小区仍然发生了一个至今不能见诸报端的事件。

小区一栋楼下的煤气主管道泄漏,并且通过下水道倒灌至小区里的一栋楼里,楼里的居民都在睡梦之中,过了这样一个夜晚,这栋楼里还有两家人活着——其余人家的35位居民,全部在睡梦中安静的死去。而幸免于难的两家人是唯一两家将气体泄漏报警装置的电源接通的两家,他们被蜂鸣器吵醒,并离开了家,报了警。

5)无论是在夜间或是你下班刚刚回到家,如果你听见蜂鸣器响,请千万摒弃你那个常做的动作——开灯——它会让你在爆炸中送命!


2.电器

1)完全关掉你家的电视机和电脑

昨天晚上,就在徐汇区的一家人家里,主人习惯性的在临睡前用遥控器关闭了电视,由于他们家的电视在长时间的待机中已经过度疲劳,燃起了火种,这个习惯性的动作,让这个主人,失去了唯一的儿子和自己唯一的右手。

家里的所有电器,除了电冰箱这样被设计成彻夜工作的电器以外,都不能够并且不应当在你睡觉的时候彻夜工作——其中尤以充电器和电视机为甚。

2)一个插线板上的电器不要超过三个

我相信在陆家嘴干活的同学,上上个月都和我一起欣赏过环球金融大厦顶楼上的翻滚出巨大浓烟——今天偶们终于知道了事情的起因,三个工人将三台切割机插在同一个插线板上,一个巨大火球瞬间吞没了他们,他们中最严重的,失去了一条腿——并酿成了这次陆家嘴金融区这次景色壮丽的火灾——请原谅我在天灾人祸面前仍然不能掩盖的对日本人建筑的巨大憎恨。


如果你发现你家里某个接线板上有发黄、发黑的痕迹,或者如果你拔插某样电器时火花四溅,这说明小规模的短路已经发生过——请马上更换接线板。

3)不要把手机的充电器留在插座上过夜,不要在任何你睡觉的时候充任何电。

据说Moto和Nokia的充电器和电池,在最近一次的质量检测中当场发生爆炸,又据说其手机电池的合格率不超过20%,但是有一点可以认定——千万不要在睡觉时将手机放在你枕边充电——在上海去年由于手机充电发生的三起火灾/爆炸中,一位女士,在睡梦中失去了她的右脸。

(三)关于灭火器

干粉灭火器的使用:(一)提,拿着把手将灭火器提起;(二)拔,拔去保险;(三)瞄,在离起火点一点五米以上(如是电器起火,应更远)的侧后方瞄准起火点;(四)按,按住喷射装置,对准起火点喷射,且水平横向移动,将干粉包围覆盖起火点,保险起见持续时间长些,灭火器使用一次后,30分钟内压强全部消失,下次需从新增压装粉。

十三、灭火器使用注意事项:铝罐干粉灭火器使用年限为三十年,每三年需换粉一次(用过后需立即换粉);铁罐使用年限为五年,每一年需换粉一次。尤其注意的是,使用铁罐时,不能托底部,应托侧面,因为在受潮时,铁罐容易生锈且干粉容易结块,一旦结块,干粉无法从喷出口喷出,巨大的压强会转而从底部焊接处(特别是生锈处)释放,手托底部必然导致手指被炸飞。

 
2008年03月31日 星期一 16:15
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感把交流存储
起来,缓慢的释放出去。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100 欧/100mMHZ ,
它在低频时电阻比电感小得多。电感的等效电阻可有Z=2X3.14xf 来求得。
铁氧体磁珠(Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰元件,廉价、易用,滤除高频
噪声效果显著。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶合,也有表
面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对低频电流几乎没有什么
阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电流在其中以热量形式散发,其等效
电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。
磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是磁珠的阻抗与频率关系的曲线。有的磁
珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加元件阻抗(穿过磁珠次数的平方),不过在高频时所增
加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的办法会好些。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流滤波应采用
结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还可广泛应用
于其他电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲信号含有频率很高的高
次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场合发挥磁珠的作用。
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500 为例,其型号各字段含义依次为:
HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB 系列;
1 表示一个元件封装了一个磁珠,若为4 则是并排封装四个的;
H 表示组成物质,H、C、M 为中频应用(50-200MHz),
T 低频应用(<50MHz),S 高频应用(>200MHz);
3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206 封装;
500 阻抗(一般为100MHz 时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.
磁珠有很高的电阻率和磁导率, 他等效于电阻和电感串联, 但电阻值和电感值
都随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,
所以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。磁珠主
要用于高频隔离,抑制差模噪声等。
磁珠有很高的电阻率和磁导率,他等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都
随频率变化。他比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,所
以能在相当宽的频率范围内保持较高的阻抗,从而提高调频滤波效果。
作为电源滤波,可以使用电感。磁珠的电路符号就是电感但是型号上可以看出使
用的是磁珠在电路功能上,磁珠和电感是原理相同的,只是频率特性不同罢了
磁珠由氧磁体组成,电感由磁心和线圈组成,磁珠把交流信号转化为热能,电感
把交流存储起来,缓慢的释放出去。
磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100 欧/100mMHZ ,它在低频时电
阻比电感小得多。
铁氧体磁珠(Ferrite Bead) 是目前应用发展很快的一种抗干扰组件,廉价、易
用,滤除高频噪声效果显着。
在电路中只要导线穿过它即可(我用的都是象普通电阻模样的,导线已穿过并胶
合,也有表面贴装的形式,但很少见到卖的)。当导线中电流穿过时,铁氧体对
低频电流几乎没有什么阻抗,而对较高频率的电流会产生较大衰减作用。高频电
流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个组件的
值都与磁珠的长度成比例。磁珠种类很多,制造商应提供技术指标说明,特别是
磁珠的阻抗与频率关系的曲线。
有的磁珠上有多个孔洞,用导线穿过可增加组件阻抗(穿过磁珠次数的平方),
不过在高频时所增加的抑制噪声能力不可能如预期的多,而用多串联几个磁珠的
办法会好些。
铁氧体是磁性材料,会因通过电流过大而产生磁饱和,导磁率急剧下降。大电流
滤波应采用结构上专门设计的磁珠,还要注意其散热措施。
铁氧体磁珠不仅可用于电源电路中滤除高频噪声(可用于直流和交流输出),还
可广泛应用于其它电路,其体积可以做得很小。特别是在数字电路中,由于脉冲
信号含有频率很高的高次谐波,也是电路高频辐射的主要根源,所以可在这种场
合发挥磁珠的作用。
铁氧体磁珠还广泛应用于信号电缆的噪声滤除。
以常用于电源滤波的HH-1H3216-500 为例,其型号各字段含义依次为:
HH 是其一个系列,主要用于电源滤波,用于信号线是HB 系列;
1 表示一个组件封装了一个磁珠,若为4 则是并排封装四个的;
H 表示组成物质,H、C、M 为中频应用(50-200MHz),
T 低频应用(50MHz),S 高频应用(200MHz);
3216 封装尺寸,长3.2mm,宽1.6mm,即1206 封装;
500 阻抗(一般为100MHz 时),50 ohm。
其产品参数主要有三项:
阻抗[Z]@100MHz (ohm) : Typical 50, Minimum 37;
直流电阻DC Resistance (m ohm): Maximum 20;
额定电流Rated Current (mA): 2500.
回答了什么磁珠
磁珠的原理
磁珠的主要原料为铁氧体。铁氧体是一种立方晶格结构的亚铁磁性材料。铁氧体
材料为铁镁合金或铁镍合金,它的制造工艺和机械性能与陶瓷相似,颜色为灰黑
色。电磁干扰滤波器中经常使用的一类磁芯就是铁氧体材料,许多厂商都提供专
门用于电磁干扰抑制的铁氧体材料。这种材料的特点是高频损耗非常大,具有很
高的导磁率,他可以是电感的线圈绕组之间在高频高阻的情况下产生的电容最
小。对于抑制电磁干扰用的铁氧体,最重要的性能参数为磁导率μ和饱和磁通密
度Bs。磁导率μ可以表示为复数,实数部分构成电感,虚数部分代表损耗,随
着频率的增加而增加。因此,它的等效电路为由电感L 和电阻R 组成的串联电路,
L 和R 都是频率的函数。当导线穿过这种铁氧体磁芯时,所构成的电感阻抗在形
式上是随着频率的升高而增加,但是在不同频率时其机理是完全不同的。
在低频段,阻抗由电感的感抗构成,低频时R 很小,磁芯的磁导率较高,因此电
感量较大,L 起主要作用,电磁干扰被反射而受到抑制,并且这时磁芯的损耗较
小,整个器件是一个低损耗、高Q 特性的电感,这种电感容易造成谐振因此在低
频段,有时可能出现使用铁氧体磁珠后干扰增强的现象。
在高频段,阻抗由电阻成分构成,随着频率升高,磁芯的磁导率降低,导致电感
的电感量减小,感抗成分减小但是,这时磁芯的损耗增加,电阻成分增加,导
致总的阻抗增加,当高频信号通过铁氧体时,电磁干扰被吸收并转换成热能的形
式耗散掉。
铁氧体抑制元件广泛应用于印制电路板、电源线和数据线上。如在印制板的电源
线入口端加上铁氧体抑制元件,就可以滤除高频干扰。铁氧体磁环或磁珠专用于
抑制信号线、电源线上的高频干扰和尖峰干扰,它也具有吸收静电放电脉冲干扰
的能力。
两个元件的数值大小与磁珠的长度成正比,而且磁珠的长度对抑制效果有明显影
响,磁珠长度越长抑制效果越好。
磁珠和电感的区别
电感是储能元件,而磁珠是能量转换(消耗)器件。电感多用于电源滤波回路,
侧重于抑止传导性干扰;磁珠多用于信号回路,主要用于EMI 方面。磁珠用来吸
收超高频信号,象一些RF 电路,PLL,振荡电路,含超高频存储器电路(DDR,SD
RAM,RAMBUS 等)都需要在电源输入部分加磁珠,而电感是一种储能元件,用在L
C 振荡电路、中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHz。
1.片式电感:在电子设备的PCB 板电路中会大量使用感性元件和EMI 滤波器元件。
这些元件包括片式电感和片式磁珠,以下就这两种器件的特点进行描述并分析他
们的普通应用场合以及特殊应用场合。表面贴装元件的好处在于小的封装尺寸和
能够满足实际空间的要求。除了阻抗值,载流能力以及其他类似物理特性不同外,
通孔接插件和表面贴装器件的其他性能特点基本相同。在需要使用片式电感的场
合,要求电感实现以下两个基本功能:电路谐振和扼流电抗。谐振电路包括谐振
发生电路,振荡电路,时钟电路,脉冲电路,波形发生电路等等。谐振电路还包
括高Q 带通滤波器电路。要使电路产生谐振,必须有电容和电感同时存在于电路
中。在电感的两端存在寄生电容,这是由于器件两个电极之间的铁氧体本体相当
于电容介质而产生的。在谐振电路中,电感必须具有高Q,窄的电感偏差,稳定
的温度系数,才能达到谐振电路窄带,低的频率温度漂移的要求。高Q 电路具有
尖锐的谐振峰值。窄的电感偏置保证谐振频率偏差尽量小。稳定的温度系数保证
谐振频率具有稳定的温度变化特性。标准的径向引出电感和轴向引出电感以及片
式电感的差异仅仅在于封装不一样。电感结构包括介质材料(通常为氧化铝陶瓷
材料)上绕制线圈,或者空心线圈以及铁磁性材料上绕制线圈。在功率应用场合,
作为扼流圈使用时,电感的主要参数是直流电阻(DCR),额定电流,和低Q 值。
当作为滤波器使用时,希望宽的带宽特性,因此,并不需要电感的高Q 特性。低
的DCR 可以保证最小的电压降,DCR 定义为元件在没有交流信号下的直流电阻。
2.片式磁珠:片式磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(PCB 电路)中的RF
噪声,RF 能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有
用信号,而射频RF 能量却是无用的电磁干扰沿着线路传输和辐射(EMI)。要消
除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器),该器
件允许直流信号通过,而滤除交流信号。通常高频信号为30MHz 以上,然而,低
频信号也会受到片式磁珠的影响。
片式磁珠由软磁铁氧体材料组成,构成高体积电阻率的独石结构。涡流损耗同铁
氧体材料的电阻率成反比。涡流损耗随信号频率的平方成正比。使用片式磁珠
的好处:
小型化和轻量化。在射频噪声频率范围内具有高阻抗,消除传输线中的电磁干扰。
闭合磁路结构,更好地消除信号的串绕。极好的磁屏蔽结构。降低直流电阻,
以免对有用信号产生过大的衰减。
显著的高频特性和阻抗特性(更好的消除RF 能量)。在高频放大电路中消除寄
生振荡。有效的工作在几个MHz 到几百MHz 的频率范围内。要正确的选择磁珠,
必须注意以下几点: 不需要的信号的频率范围为多少。噪声源是谁。需要多大
的噪声衰减。环境条件是什么(温度,直流电压,结构强度)。电路和负载阻
抗是多少。是否有空间在PCB 板上放置磁珠。前三条通过观察厂家提供的阻抗频
率曲线就可以判断。在阻抗曲线中三条曲线都非常重要,即电阻,感抗和总阻抗。
总阻抗通过ZR22πfL()2+:=fL 来描述。典型的阻抗曲线可参见磁珠的DATASHEE
T。
通过这一曲线,选择在希望衰减噪声的频率范围内具有最大阻抗而在低频和直流
下信号衰减尽量小的磁珠型号。片式磁珠在过大的直流电压下,阻抗特性会受
到影响,另外,如果工作温升过高,或者外部磁场过大,磁珠的阻抗都会受到不
利的影响。
使用片式磁珠和片式电感的原因:是使用片式磁珠还是片式电感主要还在于应
用。在谐振电路中需要使用片式电感。而需要消除不需要的EMI 噪声时,使用片
式磁珠是最佳的选择。片式磁珠和片式电感的应用场合: 片式电感:射频(RF)
和无线通讯,信息技术设备,雷达检波器,汽车电子,蜂窝电话,寻呼机,音频
设备,PDAs(个人数字助理),无线遥控系统以及低压供电模块等。片式磁珠:
时钟发生电路,模拟电路和数字电路之间的滤波,I/O 输入/输出内部连接器(比
如串口,并口,键盘,鼠标,长途电信,本地局域网),射频(RF)电路和易受
干扰的逻辑设备之间,供电电路中滤除高频传导干扰,计算机,打印机,录像机
(VCRS),电视系统和手提电话中的EMI 噪声抑止。
磁珠的选用
1. 磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按
照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的DATASHEE
T 上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz 为标准,比如
1000R@1
00MHz,意思就是在100MHz 频率的时候磁珠的阻抗相当于600 欧姆。
2. 普通滤波器是由无损耗的电抗元件构成的,它在线路中的作用是将阻带频率
反射回信号源,所以这类滤波器又叫反射滤波器。当反射滤波器与信号源阻抗不
匹配时,就会有一部分能量被反射回信号源,造成干扰电平的增强。为解决这一
弊病,可在滤波器的进线上使用铁氧体磁环或磁珠套,利用滋环或磁珠对高频信
号的涡流损耗,把高频成分转化为热损耗。因此磁环和磁珠实际上对高频成分起
吸收作用,所以有时也称之为吸收滤波器。
不同的铁氧体抑制元件,有不同的最佳抑制频率范围。通常磁导率越高,抑制的
频率就越低。此外,铁氧体的体积越大,抑制效果越好。在体积一定时,长而细
的形状比短而粗的抑制效果好,内径越小抑制效果也越好。但在有直流或交流偏
流的情况下,还存在铁氧体饱和的问题,抑制元件横截面越大,越不易饱和,可
承受的偏流越大。
EMI 吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调
造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的两根线(正负)同时穿
过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI 吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而
对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有一个较好的方法是让
穿过的磁环的导线反复绕几下,以增加电感量。可以根据它对电磁干扰的抑制原
理,合理使用它的抑制作用。
铁氧体抑制元件应当安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠
近屏蔽壳的进、出口处。对铁氧体磁环和磁珠构成的吸收滤波器,除了应选用高
磁导率的有耗材料外,还要注意它的应用场合。它们在线路中对高频成分所呈现
的电阻大约是十至几百Ω,因此它在高阻抗电路中的作用并不明显,相反,在低
阻抗电路(如功率分配、电源或射频电路)中使用将非常有效。
结论
由于铁氧体可以衰减较高频同时让较低频几乎无阻碍地通过,故在EMI 控制中得
到了广泛地应用。用于EMI 吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各
种场合。如在PCB 板上,可加在DC/DC 模块、数据线、电源线等处。它吸收所在
线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会破坏系统的稳定
性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系
统中滤波特性。
 
2008年03月31日 星期一 16:09
名称:聚酯(涤纶)电容polyester
符号:CL
电容量:40p--4u
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容polystyrene
符号:CB
电容量:10p--1u
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容polypropylene
符号:CBB
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容mica / isinglass / talc
符号:CY
电容量:10p--0。1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容radioceramic
符号:CC
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
名称:低频瓷介电容
符号:CT
电容量:10p--4。7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
符号:CI
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200 度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:CD
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(CA)、铌电解电容(CN)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555 振荡
器,电容刚好在7805 旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容
就好多了.
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1 型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2U,另一种叫
II 型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130 左右,CBB 为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB 较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q 值
较高,也稍贵.
 
2008年03月31日 星期一 16:06
1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、
m、F 等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容,其允许偏差
用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近
正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰
耐压4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6 项组成。
第一项:用字母表示类别:
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号字母颜色温度系数允许偏差字母颜色温度系数允许偏差
1A 金+100 R 黄-220
2 B 灰+30 S 绿-330
3 C 黑0 T 蓝-470
4 G ±30 U 紫-750
5 H 棕-30 ±60 V -1000
6 J ±120W-1500
7 K ±250 X -2200
8 L 红-80 ±500 Y -3300
9 M ±1000 Z -4700
10 N ±2500 SL +350~-1000
11 P 橙-150 YN -800~-5800
备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是% 。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10 的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10 的幂。当有小数时,用R 或P 表示。
普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
3. 电容的主要特性参数:
(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3 级:I 级±5%,II 级±10%,III
级±20%。在有些情况下,还有0 级,误差为±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005 级——±0.5%;F——01 级
——±1%;G——02 级——±2%;J——I 级——±5%;K——II 级——±10%;M——III 级——±20%。
(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对于
结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。
电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金属
损耗。通常用损耗角正切值来表示。
(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在
高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的分布
参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。所有这
些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ 以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;
圆管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只
有8MHZ。
贴片电容的命名方法
单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX 公司生产的贴片电容来
讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V 等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、
X7R、Z5U 和Y5V 来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。
不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX 公司的
命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U 和Y5V 的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所
组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在
使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一NPO 电容器
NPO 是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它
稀有氧化物组成的。
NPO 电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为
0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO 电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大
于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO
电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封
装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO 电容器可选取的容量范围。
封装DC=50V DC=100V
0805 0.5---1000pF 0.5---820pF
1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF
1210 560---5600pF 560---2700pF
2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF
NPO 电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二X7R 电容器
X7R 电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需
要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R 电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10
年变化1%ΔC,表现为10 年变化了约5%。
X7R 电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件
下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R 电容器可选取的
容量范围。
封装DC=50V DC=100V
0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF
1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF
1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
三Z5U 电容器
Z5U 电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U 电容
器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U 电容
器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10 年下
降5%。
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、
良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U 电
容器的取值范围。
封装DC=25V DC=50V
0805 0.01μF---0.12μF 0.01μF---0.1μF
1206 0.01μF---0.33μF 0.01μF---0.27μF
1210 0.01μF---0.68μF 0.01μF---0.47μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---1μF
Z5U 电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围+10℃ --- +85℃
温度特性+22% ---- -56%
介质损耗最大4%
四Y5V 电容器
Y5V 电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到
-82%。
Y5V 的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF 电容器。
Y5V 电容器的取值范围如下表所示
封装DC=25V DC=50V
0805 0.01μF---0.39μF 0.01μF---0.1μF
1206 0.01μF---1μF 0.01μF---0.33μF
1210 0.1μF---1.5μF 0.01μF---0.47μF
2225 0.68μF---2.2μF 0.68μF---1.5μF
Y5V 电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围-30℃ --- +85℃
温度特性+22% ---- -82%
介质损耗最大5%
贴片电容器命名方法可到AVX 网站上找到。不同的公司命名方法可能略有不同
常见电容类型和用途
1)名称:聚酯(涤纶)电容(CL)
电容量:40p--4u
额定电压:63--630V
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
2)名称:聚苯乙烯电容(CB)
电容量:10p--1u
额定电压:100V--30KV
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
3)名称:聚丙烯电容(CBB)
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000V
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高
的电路
4)名称:云母电容(CY)
电容量:10p—0.1u
额定电压:100V--7kV
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
5)名称:高频瓷介电容(CC)
电容量:1--6800p
额定电压:63--500V
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路
6)名称:低频瓷介电容(CT)
电容量:10p—4.7u
额定电压:50V--100V
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
7)名称:玻璃釉电容(CI)
电容量:10p—0.1u
额定电压:63--400V
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200 度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
8)名称:铝电解电容
电容量:0.47--10000u
额定电压:6.3--450V
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
9)名称:钽电解电容(CA)铌电解电容(CN)
电容量:0.1--1000u
额定电压:6.3--125V
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
10)名称:空气介质可变电容器
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线
式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
11)名称:薄膜介质可变电容器
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
12)名称:薄膜介质微调电容器:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
13)名称:陶瓷介质微调电容器
可变电容量:0.3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路
14)名称:独石电容
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:0.5PF--1UF
耐压:二倍额定电压。
独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,I 型性能挺好,但容量小,一般小于0.2U,另一种叫II 型,容量大,
但性能一般。独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555 振荡器,电
容刚好在7805 旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了.
就温漂而言:
独石为正温糸数+130 左右,CBB 为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,CBB 较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容Q 值较高,也稍贵.
——————————————————————————————————————————
电解电容的设计,一点小经验:
1.电解电容在滤波电路中根据具体情况取电压值为噪声峰值的1.2--1.5 倍,并不根据滤波电路的额定值;
2.电解电容的正下面不得有焊盘和过孔。
3.电解电容不得和周边的发热元件直接接触。
电路设计
(4)铝电解电容分正负极,不得加反向电压和交流电压,对可能出现反向电压的地方应使用无极性电
容。
(5)对需要快速充放电的地方,不应使用铝电解电容器,应选择特别设计的具有较长寿命的电容器。
(6)不应使用过载电压
1.直流电压玉文博电压叠加后的缝制电压低于额定值。
2.两个以上电解电容串联的时候要考虑使用平衡电阻器,使得各个电容上的电压在其额定的范围
内。
(9)设计电路板时,应注意电容齐防爆阀上端不得有任何线路,,并应留出2mm 以上的空隙。
(10)电解也主要化学溶剂及电解纸为易燃物,且电解液导电。当电解液与pc 板接触时,可能腐蚀pc
板上的线路。,以致生烟或着火。因此在电解电容下面不应有任何线路。
(11)设计线路板向背应确认发热元器件不靠近铝电解电容或者电解电容的
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电容的型号命名:
1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、
m、F 等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容,其允许偏差
用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠
近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰
耐压4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
15)安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
安规电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
16)安规电容安全等级绝缘类型额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘<150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系
统EMC 性能影响的目的。GJB151 规定Y 电容的容量应不大于0.1uF。Y 电容除符合相应的电网电压耐压外,
还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现
象,Y 电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
安规电容的参数选择
X 电容,聚苯乙烯(薄膜乙烯)电容,从上面的贴子里也可以看到,聚苯乙烯的耐电压较高,适合EMI 电
路的高压脉冲吸收作用。
2.容量计算:一般两级X 电容,前一级用0.47uF,第二基用0.1uF;单级则用0.47uF.目前还没有比
较方便的计算方法。(电容容量的大小和电源的功率无直接关系)
电容的型号命名:
1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
第二部分:用字母表示材料。
第三部分:用数字表示分类。
第四部分:用数字表示序号。
2) 电容的标志方法:
(1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
(2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、
m、F 等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF 的电容,其允许偏差
用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
(3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠
近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色黑棕红橙黄绿蓝紫灰
耐压4V 6.3V 10V 16V 25V 32V 40V 50V 63V
(4) 进口电容器的标志方法:进口电容器一般有6 项组成。
第一项:用字母表示类别:
第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的,其意义如下表所示:
序号字母颜色温度系数允许偏差字母颜色温度系数允许偏差
1 A 金+100 R 黄-220
2 B 灰+30 S 绿-330
3 C 黑0 T 蓝-470
4 G ±30 U 紫-750
5 H 棕-30 ±60 V -1000
6 J ±120 W -1500
7 K ±250 X -2200
8 L 红-80 ±500 Y -3300
9 M ±1000 Z -4700
10 N ±2500 SL +350~-1000
11 P 橙-150 YN -800~-5800
备注:温度系数的单位10e -6/℃;允许偏差是% 。
第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10 的幂。
第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三为是10 的幂。当有小数时,用R 或P 表示。
普通电容器的单位是pF,电解电容器的单位是uF。
第六项:允许偏差。用一个字母表示,意义和国产电容器的相同。
也有用色标法的,意义和国产电容器的标志方法相同。
3. 电容的主要特性参数:
(1) 容量与误差:实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。一般分为3 级:I 级±5%,II 级±10%,III
级±20%。在有些情况下,还有0 级,误差为±20%。
精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同。用字母表示:D——005 级——±0.5%;F——01 级
——±1%;G——02 级——±2%;J——I 级——±5%;K——II 级——±10%;M——III 级——±20%。
(2) 额定工作电压:电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作,所承受的最大直流电压,又称耐压。对
于结构、介质、容量相同的器件,耐压越高,体积越大。
(3) 温度系数:在一定温度范围内,温度每变化1℃,电容量的相对变化值。温度系数越小越好。
(4) 绝缘电阻:用来表明漏电大小的。一般小容量的电容,绝缘电阻很大,在几百兆欧姆或几千兆欧姆。
电解电容的绝缘电阻一般较小。相对而言,绝缘电阻越大越好,漏电也小。
(5) 损耗:在电场的作用下,电容器在单位时间内发热而消耗的能量。这些损耗主要来自介质损耗和金
属损耗。通常用损耗角正切值来表示。
(6) 频率特性:电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数
在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。另外,在高频工作时,电容器的
分布参数,如极片电阻、引线和极片间的电阻、极片的自身电感、引线电感等,都会影响电容器的性能。
所有这些,使得电容器的使用频率受到限制。
不同品种的电容器,最高使用频率不同。小型云母电容器在250MHZ 以内;圆片型瓷介电容器为300MHZ;圆
管型瓷介电容器为200MHZ;圆盘型瓷介可达3000MHZ;小型纸介电容器为80MHZ;中型纸介电容器只有8MHZ
① 铝电解电容与钽电解电容
铝电解电容的容体比较大,串联电阻较大,感抗较大,对温度敏感。它适用于温度变化不大、工作频率不
高(不高于25kHz)的场合,可用于低频滤波。铝电解电容具有极性,安装时必须保证正确的极性,否则有
爆炸的危险。
与铝电解电容相比,钽电解电容在串联电阻、感抗、对温度的稳定性等方面都有明显的优势。但是,它的
工作电压较低。
② 纸介电容和聚酯薄膜电容
其容体比较小,串联电阻小,感抗值较大。它适用于电容量不大、工作频率不高(如1MHz 以下)的场合,
可用于低频滤波和旁路。使用管型纸介电容器或聚酯薄膜电容器时,可把其外壳与参考地相连,以使其外
壳能起到屏蔽的作用而减少电场耦合的影响。
③ 云母和陶瓷电容
其容体比很小,串联电阻小,电感值小,频率/容量特性稳定。它适用于电容量小、工作频率高(频率可达
500MHz)的场合,用于高频滤波、旁路、去耦。但这类电容承受瞬态高压脉冲能力较弱,因此不能将它随
便跨接在低阻电源线上,除非是特殊设计的。
④ 聚苯乙烯电容器
其串联电阻小,电感值小,电容量相对时间、温度、电压很稳定。它适用于要求频率稳定性高的场合,可
用于高频滤波、旁路、去耦。
 
2008年03月28日 星期五 17:54

风风火火地追随着时光的脚步,偶跨入了2008年,接着是一味的上班、下班和家的路线,完全忘了春暖花开的季节,应有一片绿色清新的气息沁入我的心田。日子过得有些烦乱,感觉心累了,人也快虚脱了。

3月中公司重签合同,为期两年,但薪水没调。去年的年终奖也没有,两年了没有调薪,脚下有种踩着没底,一下掉到黑暗中的感觉。面对这一切,偶不能跟上面提,因为去年我升职,已调过一次工资,所以今年如果不调,偶也很无奈。想到了走,离开这里,离开这些繁琐的事情,离开这复杂的公司关系层,只想拥有一份踏实稳定的工作。

无意中与阿SIR聊天,随口说出不太想做了,事情太多太烦了,理不清斩不断,不知何年才能见天日。

阿SIR直接复我一句,看来那是偶对你们不够好罗。

我顿时无语。这些与她是没有关系的,因为她处的位置也很被动,日子过得肯定比我们更难熬。如果她说出这句话来堵我,我想我无应接之力。因为她确实是个很好的上司,不管是工作还是生活上,对偶都是不错的,想离开这里,或许太多的关系是与公司的运作,以及高层的决定有关吧,但我们都很无奈!

人累了,心也累了,浑身都有一种抽空了的感觉,顿时像一滩淤泥一样堆在椅子时。也许该重新调整一下自己了,或许这些日子什么都不想对我更好。借着清明的假期,或许我该去外面踏踏青了,也许会有另一番收获。

 
2008年01月18日 星期五 11:06

   这些日子在调整自己的心态,平息自己的情绪,想开开心心过!但现在回想起来,2007年所走过的日子比我本命年的运气好像更差.

   心里是很伤感的,好像眼睛稍微打开一点,眼泪就要流下来了.偶现在好像没有了指望,也没有了寄托,因为偶想离婚了。不是离婚就没有了全世界,只是暂时偶心里会难受,等时间久点,爱死了,心也死了,偶就不会再伤感,偶就可以开开心心过回自己。

    结婚一年了,结束了单身的日子,偶把全部精力放在家庭与工作上,只想好好经营这个家,因为这是我拥有的属于自己的小窝,以后不管再累,再苦,偶都有个憩栖的狗窝,心里抱满着幻想,也有着美好的憧憬,未来的日子会越过越好,我们小两口也会越来越甜蜜。回到现实,偶的心却被伤过无数次,每次他给我带来的一小点快乐,偶都会拿出来跟朋友,跟妈网的姐妹们说说,晒晒这些简单的幸福,但偶的伤心却不敢拿出来晒,只能默默地自己舔伤,盼望着痊愈后不再复发。

   他今年回家的时间很少,回家的时间也很晚,呆在家里的时间一年中占不到四分之一,可想而知,我们俩在一起的时间是少得多可怜。时间少了,沟通也少了,他本不是一个细心的人,更不会体贴站在我的立场,我的位置替我着想罗。在他的脑海里,我是最不理解他的人,是最爱管他的人,也是心眼最小的人。

   记忆中每次回家,都是因为偶的约束,回到家也就是看看电视,下军旗或者是看电影,再或者就是睡觉,好像回到家都特别疲惫。看到他的这个样子,他的父母和偶都认为他累,他辛苦,为他的身体担心,尽量不加大他的压力。但是在外面的他,却生龙活虎,精力十足,吃饭喝酒,唱歌打牌,好像乐此不疲,巴不得这样的日子天天有就好,不管是有什么事都自己瞒着,扛着,把偶当成了特务,要晋严加防范,这样下去,偶跟他能共同经历一些什么事呢,能产生思想上的共鸣吗?

也许会有人劝我,他在家里特别疲惫,因为家才是他放松的地方,在外面他都是撑着的;不告诉你他的事,他心中的想法,是不想让你着急担心,不想让你有压力。如果真是这样,那干嘛还要成为夫妻呢?夫妻不是共患难,共欢喜的吗?难道就是一方吃苦,另一方享受吗?偶绝对不同意这样的看法。偶一直坚信夫妻之间是相到理解,相互包容,相互沟通,相互关心的,如果做不到这几点,这样的日子也没有什么意思。偶觉得他没有责任心,没有自制力,不坦诚,不细心,不主动,贪玩,家对他来说是只是一个不用花钱的旅馆,老婆只是一个不用花钱的女佣,偶后悔嫁给这样一个人。

偶要找个时间来跟他谈谈,偶要看清楚,如果这是长期的,那就不如选择放弃,长痛不如短痛。相爱容易相守难,这就是偶面对的第一个大的问题,不解决好这个问题,会影响到我的一生。偶累了,偶不会再过这种日子了!

 
     
 
 
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到老乡的地盘来小坐一会儿. 周末愉快!
 

我在用别人的破电脑,老是死机掉线,下了,拜拜
 

认识你很高兴, 祝您天天好心情!^_^
 
 

姐姐 我来看看你啊
 
     
 
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