圖1:通信消除器。1970年代,美國用于軍事情報工作。激活后,該裝置會干擾其周圍的所有無線電通信,然后在其循環完成后自爆。
圖2:ARC-5在軍事和飛機服務中是可靠的設備。 一對 1625 輸出管的 125 瓦輸出功率,它們深受預算有限的業余無線電愛好者歡迎。
圖3:OPS 6582(TRANSIT 5B-5)于1964年12月13日發射。這是一顆62歲的美國海軍導航衛星,目前仍在以136.658 MHz的頻率進行信號傳輸。工作模式:雙相載波。
圖4:左邊,日本的東芝遙控器。右邊,Google TV遙控器。現在知道為啥日本家電被超越了么?
圖5圖6圖7:PRC-4080 VHF戰術收發器(5W便攜式套件)
圖8:一款 27 MHz 堆疊消除六單元圓形四臂天線。由 W 先生自行制作。
圖9:CAT接口
圖10:什么時候應該使用鉭電容器:你必須知道的重要事實。
在電子設計中,當涉及到高體積效率時,鉭電容器仍然是工程師的頂級選擇。
根據我的電子筆記的見解,這里是關于為什么這些組件對現代PCB仍然至關重要以及你在設計階段需要記住的內容的分解。
為什么是鉭?
鉭電容器是一種使用鉭金屬作為陽極的電解電容器。它們突出的特點是在非常小的封裝中提供高水平的電容。
主要優點:
?體積效率:高容積比,非常適合空間受限的SMD設計。
?穩定性:長期穩定性優異,工作溫度范圍寬。
?低ESR和漏電流:通常比標準鋁電解液提供更低的等效串聯電阻(ESR)和更低的漏電流。
?焊接的耐久性:與早期的鋁SMD組件不同,鉭對焊接過程的熱量具有很高的耐受性。
??鉭設計的“黃金法則”
雖然鉭電容器性能很高,但眾所周知它們“無情”。介電層(五氧化二鉭)非常薄。為確保可靠性:
*降低電壓:行業最佳做法是僅在額定電壓的50%至60%范圍內操作它們。
*注意兩極分化:它們是兩極分化的成分。逆向偏倚它們可能導致災難性的(有時甚至是爆炸性的)失敗。
*長期可靠性:許多舊電子產品的問題之一是鉭電容器的可靠性。
應用程序
從智能手機到醫療設備,所有需要穩定、高電容的設備都可以找到這些電容,而標準的鋁電解質電容器實在太笨重了。
無論您使用的是帶鉛的“珠”電容器還是標準的EIA尺寸SMD封裝(A、B、C、D),了解這些權衡對電路的穩健性至關重要。
圖11圖12:深入觀察8086芯片的內部結構。在頂部被移除后,硅芯片(硅晶圓)清晰地顯露在中心位置。該芯片通過細小的鍵合線與芯片的金屬引腳相連。這是一個40針DIP封裝(當時微處理器的標準封裝形式)。
#電子工程 #電路設計 #電氣工程 #電子元器件
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.