Fuse设计选型详解

保险丝知识与选型指南保险丝也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。

其主要是起过载保护作用。

电路中正确安置保险丝,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,保护了电路安全运行。

术语:额定电流:反映保险丝实际应用时的电流值。

-In被标在保险丝上。

慢熔断:(延时型,抗浪涌)-在高过流时,保险丝动作较慢-保险丝上标有T;-慢熔断保险丝上含有锡球或镀层。

快速动作:-在高过流时,保险丝动作较快;-保险丝上标有F。

高过载系指4In和更高的过载电流。

扩散在150-170℃时开始。

-熔丝材料的氧化。

-材料性质的改变。

保险丝分断能力等级:额定电压/电压等级:保险丝可以被使用的最大系统电压,在这个电压下不应有对人的破坏能力。

-32,63,125,250,600V。

-额定电压被标注在保险丝上。

分断等级=分断能力:额定电压条件下,保险丝能够安全地分断的预期电流。

-没有对环境的损害;-烧断的保险丝是完整的;-绝缘电阻;>10kOhm;>0.5MOhm。

分断等级举例:注:保险丝系列还有更多的分断等级。

例如:UL系列,10kA/125Vac和35A/250Vac。

限制电流:预期电流保险丝通过连接器(铜排)接入试验电路,预期电流是有规则的交流波。

对IEC和UL标准的管状保险丝来说,只指定交流的分断能力测试。

直流测试的情况是非常不同的。

交流与直流比较:在交流中,每半个周期会通过零电压位,这将有助于熄灭飞弧。

这种情况在直流中就不会出现。

fuse在车载obc上的应用简介fuse(快速熔断器)是一种用于保护电路的电气设备,被广泛应用于各种电子设备中。

在车载OBC(On-BoardCharger,车载充电器)中,fuse扮演着重要的角色,为车辆充电过程提供了安全保护。

本文将介绍fuse在车载OBC上的应用,并探讨其重要性。

fuse的作用fuse主要用于保护电路免受过载和短路的损害,当电路中发生过载或短路时,fuse会自动断开电路,切断电流流动,以保护其他电子设备和电路不受损害。

在车载OBC中,fuse可防止过大的电流对车辆和充电系统造成危险。

fuse在车载OBC中的应用场景fuse在车载OBC中的应用场景包括以下几个方面:1.输入电路保护车载OBC的输入电路需要与外部电源相连,以接受电能供给。

在这个过程中,可能会发生过电流或短路等意外情况。

fuse被应用于输入电路中,一旦发生过电流或短路,fuse会自动熔断,切断电路,以防止电流过大对车辆和充电系统造成损害。

2.输出电路保护车载OBC的输出电路用于将电能传输到车辆的电池组中进行充电。

在这个过程中,可能会发生电流过载或电池故障等情况。

fuse也被应用于输出电路中,一旦发生电流过载,fuse会断开电路,以防止过大的电流对电池组和车辆造成损害。

3.故障检测和保护除了普通的过载和短路保护外,fuse还可以用于检测车载OBC中的故障,并提供相应的保护。

例如,当OBC内部出现温度过高的故障时,fuse可以断开电路,以防止温度继续上升导致更严重的损坏。

fuse的选型和要求在选择fuse时,需要考虑以下几个因素:1.额定电流和电压根据车载OBC的额定电流和电压要求,选择适合的fuse。

额定电流应略高于OBC的工作电流,电压需满足OBC的输入和输出电压要求。

在车载OBC中,需要选择反应速度较快的fuse,以确保能在意外情况发生时迅速切断电路。

保险丝选型计算公式(一)保险丝选型保险丝(Fuse)是一种用来保护电路的装置,当电路中出现过流情况时,保险丝会断开电路以防止电路过载。

保险丝的选型非常重要,合适的保险丝能确保电路的安全运行。

保险丝额定电流保险丝的额定电流是指保险丝可以正常工作的电流大小。

当电路中的电流超过了保险丝的额定电流时,保险丝会熔断以切断电路。

保险丝能量消耗保险丝能量消耗是指保险丝断电时消耗的能量。

从一个实际应用案例来谈Fuse选型Fuse作为过流庇护器件,已经被广泛地用法在各种电器产品中。

不能实现应当有的庇护功能。

下面就以一个实际案例,结合TE/FUSE参数特性来谈谈如何挑选一款符合实际应用要求的保险丝:收集终端产品设计/应用对保险丝的要求:-产品工作温度范围:-40℃to+85℃-正常工作电压范围:6Vto18V-正常工作稳定工作电流=0.36A/正常工作峰值最大电流=1.68A耐脉冲测试要求:-正常开关发生的脉冲冲击测试要求:Imax=12.94A/持续时光200us/开关次数大于120,000次;-24V条件下启动脉冲冲击测试:Imax=27.56A/持续200us/冲击起码5次;-Pulse1脉冲冲击Imax=7A/持续10ms/500次冲击;-Pulse2a脉冲冲击Imax=23.38A/持续30us/500次冲击.第1页共2页。

符合AECQ200测试标准,经过高温、震动等多项严格的可靠性测试。

100%无铅,无卤素,完全符合环境要求。

拥有全套TS16949的认证资料。

安全性高。

该系列产品全部采用熔丝内置式设计,避免熔断时能量外泄。

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1.额定电流In:保险丝的额定电流是指它的公称额定电流,通常就是电路能,够工作的最大电流值正确选择保险丝的额定电流值,必须作如下考虑电路的工作电流:Ir=1.5AUL规格保险丝额定电流应是:In=Ir/Of=1.5/0.75=2A,这儿的Ir是电路工作电流,Of是UL规格保险丝的折减率,所以应该选择2A的保险丝对于IEC规格保险丝则没有折减率要求,即:Ir=In如果特殊的额定电流不是通用的,应该选最邻近的较高值。

关于FUSE的选择一、介绍每个产品都有保护电路,大部分的电流保护基本都是用FUSE来进行保护,而FUSE的选择关系到产品的正常运行,如果没有选择合适的FUSE将会导致对电路起不到保护作用或总是熔断FUSE。

由于在不同的实际电路中存在各种其他因素,所以选择FUSE需通过具体测试验证来选型。

2、工作电压(OperatingVoltage)与额定电压(RatedVoltage)保险丝的最大工作电压应该在额定电压之内,不能超过额定电压。

在这个电压下,保险丝可以安全的截断不大于标称分断能力的电流。

3、分断能力分断能力是指在额定电压下保险丝可以安全截断的最大电流。

保险丝的分断电流是一个安全参数,它必须达到或者大于最大故障电流,这样保险丝才会安全熔断,不会产生燃烧、飞弧、爆炸等不安全现象。

4、工作电流(OperatingCurrent)与额定工作电流(Ratedcurrent)工作电流是指电路在稳定工作状态下的最大工作电流;额定电流是规格书中宣称的电流。

为保证保险丝长期稳定工作,工作电流需小于保险丝额定电流的75%。

熔丝位(Fuse)快速入门AVRStudio中STK500处理熔丝位有巨大的优势:它是以功能组合让用户配置。

这种方式与小马(PnoyProg2000,SL-ISP)相比,具有以下的优势(优势是如此明显,可以用“巨大优势”来形容):1.有效避免因不熟悉熔丝位让芯片锁死(这是初学者的恶梦)2.不需要靠记忆与查文档,就能配置熔丝位(这也是初学者的恶梦)这是我们网站为何推荐使用STK500下载器的又一原因。

操作界面如下:(注意:下图中,打勾的表示选中,代表0。

没有打勾的表示1)。

车用保险丝选型详解一、保险丝简介保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为“熔断体(fuse-link)”。

熔断体是由电阻率比较大而熔点较低的银铜合金制成的导线。

若电路中正确地安置了保险丝,那么,保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的时候,自身熔断切断电流,从而起到保护电路安全运行的作用。

百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。

保险丝是熔断器的俗称,起短路保护的作用,保护电路及用电设备,不因短路故障而损坏,避免发生火灾。

以前在我们家庭电路里,金属保险丝是必不可少的元件,后来有了断路器,保险丝也就比较少见了。

但是,这并不意味着保险丝就没用了,随着新型材料的出现,许多新型保险丝已经广泛应用于各种电路中,担负着短路保护的作用。

二、保险丝的组成:保险丝,即熔断器由3个部分组成,分别是:1.熔体它是熔断器的核心,熔断时起到切断电流的作用,家用保险丝常用铅锑合金制成;2.电极它是熔体与电路联接的部件。

通常有两个,必须有良好的导电性,应连接紧密,不应有过大的接触电阻;3.外壳(支架)保险丝的熔体一般都纤细柔软的,外壳(支架)的作用是将熔体和电极固定起来,成为刚性的整体,便于安装、使用,一般具有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性。

汽车电路也不例外,也需要短路保护,对于我们有车一族来说,从某种意义上说,保险丝就是保命丝,千万不要小看它哦,把它当成可有可无的东西。

三、车用保险丝分类保险丝种类很多,有按保护形式分类、按使用范围分类、按体积分类、按额定电压分类、按分断能力分类、按熔断速度分类等。

汽车用保险丝标准化程度最高、世界各国汽车制造厂商均在使用,车用保险丝的具体分类举例如下:1.按类型分类1)电流保险丝贴片保险丝,有0805、1206等规格,采用薄膜技术以精准地控制电气特性,由于体积较小,因此比较适合于空间受限应用中的电路提供次级保护的理想选择,例如手持式的可携带电子设备以及各种仪器仪表。

电流保险丝应用基本知识一、保险丝的作用:1、正常情况下,保险丝在电路中起连接电路作用。

2、非正常(超负载)情况下,保险丝做为电路中的安全保护元件,通过自身熔断安全切断并保护电路。

二、保险丝的工作原理:保险丝通电时,由电能转换的热量使可熔体的温度上升。

正常工作电流或允许的过载电流通过时,产生的热量通过可熔体、外壳体向周围环境辐射,通过对流、传导等方式散发的热量与产生的热量逐渐达到平衡。

如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用。

三、保险丝的分类:1、按外型尺寸分为:φ2、φ3、φ4、φ5、φ6及其它。

2、按熔断特性分为:快速熔断型、中等延时熔断型、延时熔断型。

(还可分特快、强延时)。

3、按分断能力分为:低分断型、高分断型(还可分增强分断型)。

4、按安全标准(或使用地区)分为:UL/CSA(北美)规格、IEC(中国、欧洲等)规格、MIT/KTL(日本/韩国)规格等。

5、其它分类。

四、保险丝的特性术语:1、额定电流:保险丝管的公称工作电流(正常条件下,保险丝长期维持正常工作的最大电流)。

2、额定电压:保险丝的公称工作电压(保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压)。

选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。

3、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,保险丝能安全切断(分断)电路的最大电流。

它是保险丝最重要的安全指标。

安全分断是指在分断电路中不发生喷溅、燃烧、爆炸等危及周围元、部件以至人身安全的现象。

Fuse设计选型详解本文仅针对Fuse(熔断器)选型,PPTC&CPTC及其他过流保护装置或电路不在其列。

一、Fuse简介及分类1、Fuse的结构:(1)熔体:保险丝的核心部分,熔断时起到切断电流的作用。

以管式保险为例,就是玻璃管中间看到的金属丝;(2)电极:熔体与电路联接的部分,该部分必须具有良好的导电性,电阻值极小;(3)支架:固定熔体与电极成为刚性的整体的部分,便于安装使用,熔体相对脆弱,所以要求支架具有良好的机械强度、绝缘性、耐热性、和阻燃性。

以管式保险丝为例,就是玻璃管部分,可以防止内部的熔体被氧化或受外力而断裂,同时也保证在熔体熔断时、熔断后不会产生二次损害;(4)灭弧装置:该部分主要存在于高分断能力或高低压熔断器,可忽略。

2、Fuse的分类:(1)按保护形式:过电流保护与过热保护,在这里只讨论过电流保护的Fuse;(2)按使用范围:电力保险丝、机床保险丝、电气仪表保险丝(电子保险丝)、汽车保险丝,在这里我们适用于电子保险丝;(3)按形状(安装方式):管式保险丝(又分平头、尖头、内焊式、外焊式),铡刀式保险丝、螺旋式保险丝、片式保险丝(常见于汽车保险,少数机动车采用管式保险丝)、平板式保险丝、贴片式保险丝;(4)按额定电压:高压保险丝、低压保险丝、安全电压保险丝;科普知识:安全电压的范围,我国规定工频安全电压(有效值)的上限为50V,直流安全电压的上限为120V,我们常说的安全电压36V一般是指工频电压等级,也就是交流电,国家标准GB/T3805-2008[特低电压(ELV)限值]中规定交流(15Hz~100Hz)的电压的有效值额定值等级有42V,36V,24V,12V,6V,而对于更高频率或直流电的电压限值因为尚无可靠的研究数据,所以标准中未给出相应的限制。

(5)按分断能力:高分断能力保险丝、低分断能力保险丝;(6)按体积:大型、中型、小型、微型;(7)按熔断速度:特慢速保险丝(一般用TT表示)、慢速保险丝(一般用T表示)、中速保险丝(一般用M表示)、快速保险丝(一般用F表示)、特快速保险丝(一般用FF表示)。

熔断器的结构、特性及选用介绍摘要熔断器也被称为保险丝,IEC127标准将它定义为"熔断体(fuse-link)"。

它是一种安装在电路中,保证电路安全运行的电器元件。

熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统和控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。

熔断器-正文熔断器利用金属导体作为熔体串联于电路中,当过载或短路电流通过熔体时,因其自身发热而熔断,从而分断电路的一种电器。

熔断器结构简单,使用方便,广泛用于电力系统、各种电工设备和家用电器中作为保护器件。

结构和特性熔断器主要由熔体、外壳和支座3部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。

熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。

熔体材料分为低熔点和高熔点两类。

低熔点材料如铅和铅合金,其熔点低容易熔断,由于其电阻率较大,故制成熔体的截面尺寸较大,熔断时产生的金属蒸气较多,只适用于低分断能力的熔断器。

高熔点材料如铜、银,其熔点高,不容易熔断,但由于其电阻率较低,可制成比低熔点熔体较小的截面尺寸,熔断时产生的金属蒸气少,适用于高分断能力的熔断器。

熔体的形状分为丝状和带状两种。

改变变截面的形状可显著改变熔断器的熔断特性。

所以,在一定过载电流范围内,当电流恢复正常时,熔断器不会熔断,可继续使用。

熔断器有各种不同的熔断特性曲线(见图),可以适用于不同类型保护对象的需要。

熔断器分类熔断器根据使用电压可分为高压熔断器和低压熔断器。

根据保护对象可分为保护变压器用和一般电气设备用的熔断器、保护电压互感器的熔断器、保护电力电容器的熔断器、保护半导体元件的熔断器、保护电动机的熔断器和保护家用电器的熔断器等。

根据结构可分为敞开式、半封闭式、管式和喷射式熔断器。

敞开式熔断器结构简单,熔体完全暴露于空气中,由瓷柱作支撑,没有支座,适于低压户外使用。

分断电流时在大气中产生较大的声光。

半封闭式熔断器的熔体装在瓷架上,插入两端带有金属插座的瓷盒中,适于低压户内使用。

1保险丝类1.1保险丝结构介绍一般保险丝由三个部分组成:一是熔体部分,它是保险丝的核心,熔断时起到切断电流的作用,同一类、同一规格保险丝的熔体,材质要相同、几何尺寸要相同、电阻值尽可能地小且要一致,最重要的是熔断特性要一致;二是电极部分,通常有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它必须有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻;三是支架部分,保险丝的熔体一般都纤细柔软的,支架的作用就是将熔体固定并使三个部分成为刚性的整体便于安装、使用,它必须有良好的机械强度、绝缘性、耐热性和阻燃性,在使用中不应产生断裂、变形、燃烧及短路等现象;电力电路及大功率设备所使用的保险丝,不仅有一般保险丝的三个部分,而且还有灭弧装置,因为这类保险丝所保护的电路不仅工作电流较大,而且当熔体发生熔断时其两端的电压也很高,往往会出现熔体已熔化(熔断)甚至已汽化,但是电流并没有切断,其原因就是在熔断的一瞬间在电压及电流的作用下,保险丝的两电极之间发生拉弧现象。

这个灭弧装置必须有很强的绝缘性与很好的导热性,且呈负电性。

石英砂就是常用的灭弧材料。

但是注意,如果短路电流超过此分断电流规格,可能导致FUSE无法正常熔断。

③.VOLTAGERATING:Fuse所承受的额定电压,如果Fuse熔断后两端的电压差越高,由于内部的拉弧效应,Fuse熔断速度越慢,参考曲线如下:图中K表示I2t的能量系数。

(8)按安规认证:欧规保险丝(IEC标准,中国、欧洲)、美规保险丝(UL/CSA标准,美国、加拿大等北美国家)、日规保险丝(MIT/KTL标准,日韩)(9)按分断电流范围:全范围分断能力(不涉及)、部分范围分断能力(10)按使用类别:一般用途保险丝、电机保护用保险丝(11)按熔断指示:无指示、有指示(熔断指示如发光、变色、弹出固体指示器等)二、保护装置设计选型的基本要求该部分为电气保护的基本要求,不仅针对Fuse1、选择性:当电路发生故障时,只离故障点最近的保护装置动作,切除故障,而其他部分仍然正常运行。

保护装置满足这一要求的动作,称为“选择性动作”。

如果电路发生故障时,靠近故障点的保护装置不动作(拒动),而离故障点远的前一级保护装置动作(越级动作),就称为“失去选择性”。

2、速动性:为防止故障扩大,减轻其危害程度,并提高电路运行的稳定性,因此在电路发生故障时,保护装置应尽快的动作,切除故障。

(及时有效的动作)3、可靠性:保护装置在应该动作时动作,不应该拒动;而不应该动作时,就不应误动。

可靠性要求非常重要,需要根据实际需求选择合适的规格。

4、灵敏度:灵敏度或灵敏系数,是表征保护装置对其保护区内故障和不正常工作状态反应能力的一个参数。

如果保护装置对其保护区内极轻微的故障都能及时的反应动作,就说明保护装置的灵敏度高。

三、Fuse选型的关键参数释义1、额定电流:保险丝管的标称工作电流(需特别注意的是,该标称值在不同安规标准中含义不同,主要是IEC60127与UL248中的定义及测试条件不兼容,在选型指导中详述)。

该参数不属于Fuse本身参数,而是受保护回路的基本参数。

作为一个补充概念,在Fuse参数选取中极为重要。

3、额定电压:保险丝的标称电压,该值为熔体熔断后,能安全承受的最大电压。

4、分断能力:当电路中出现很大的过载电流(如强短路)时,Fuse能安全切断(分断)电路的最大电流。

安全分断是指在分断电路时不发生喷溅、燃烧、爆炸、飞弧等危及周围元、部件以至人身安全的现象。

该值在选取时,必须大于保护回路中可能出现的最大电流,必须考虑强短路情况下的短路电流。

UL248标准规定:保险丝维持工作4小时以上,最大不熔断电流是额定电流的110%(微型保险丝管为100%)IEC60127标准规定:保险丝维持工作1小时以上,最大不熔断电流是额定电流的150%。

注:引用标准只是辅助阐明概念,具体的值应根据实际使用环境对照Datasheet选取。

同时,引述的标准也可以看出,UL与IEC标准不兼容,意味着分别符合这两种安规的Fuse不可混用,现在是否有兼容的安规需咨询查证。

每一种型号规格的保险丝都有一条相应的曲线可代表其熔断特性,这种曲线很好地描绘了保险丝的过载性能。

可供保险丝选用时参考。

各安全标准都已明确规定,这是验收保险丝的最主要依据。

而该参数也在另一方面可以反映Fuse对于瞬间冲击电流的敏感度,在受保护回路存在浪涌等瞬时尖峰电流时,具有一定的参考价值。

8、电压降:在额定电流条件下,达到热平衡后保险丝两端的电压差。

该参数主要反映了Fuse的内阻特性,一方面可用于预估Fuse对受保护回路电气参数的影响,另一方面也是IEC标准中规定有“耐久性试验法”中的主要测试依据(UL标准无对应测试)。

9、工作温度与温度折减图Fuse的电流承载能力,其实验是在+25℃环境温度条件下进行的,因Fuse的工作机理及材料特性,该实验受环境温度变化的影响。

环境温度越高,Fuse的工作温度就越高,其寿命就越短,相反,在较低的温度下运行会延长Fuse的寿命。

延时型(慢熔断型)保险丝如锡球型,温度约等于160℃(150~170℃)时锡开始向金属丝扩散;快速熔断型保险丝的可熔体(金属丝)开始较剧烈氧化的温度约等于200℃(175~225℃)。

随熔丝由外向里的氧化、多次的扩散、热应力疲劳等,保险丝的寿命将逐渐缩短。

因此,若选用的Fuse需要在SMT阶段焊接,需注意焊接温度以及时长是否会影响Fuse的特性,造成其额定电流特性改变,不过这种改变一般会造成额定电流减小,不会对安全性造成影响。

10、温升:在一定电流条件下,达到热平衡后保险丝表面温度与通电初始温度(可以理解为环境温度)之差,即温升=保险丝表面温度—环境温度。

保险丝的温升是指保险丝中流过1.1倍(110%)额定电流时,保险丝的温度上升值,即实测温度减去环境温度的值。

UL标准将其上限规定在75℃。

这就是通常说的保险丝老化。

老化的保险丝使用于电路中是非常危险的,所以,我们在制作和使用保险丝时都应该注重保险丝的温升。

四、Fuse选型要求在选型时,部分参数为安全性参数,所有的安全性参数在选取时具有强制性,必须达到或超过相应指标,如安规认证、额定电压、分断电流等均属于安全性参数,在选取时需要特别注意。

1、安规认证标准体系的选取在国际上主要是有两种认证标准体系,a.以美国、加拿大(UL、CSA)为代表的北美标准体系,日韩的标准也属于该体系。

这两个主要的认证标准体系在部分熔断参数的定义是不兼容的,是否有兼容的标准,兼容标准是否适用于全部地区,需要结合Fuse生产商、认证机构或市场人员进行调研。

认证标准体系的选取主要依据是相应产品的目标市场,因为Fuse属于安全元件,直接关系到电气设备的安全性问题,无认证或认证体系错误,有可能影响在对应地区的销售,尤其是国外市场。

该项为安全性选项,具有强制性。

2、安装方式和体积的选取因为在现有设计中,选取Fuse基本属于安全电压、电子类、部分范围分断能力的Fuse,上述都是隐性参数可以忽略,因此主要是按照安装方式和体积(封装尺寸)、熔断速度等类别进行选取。

THE END
1.电子产品的“寿命”到底是什么?于是,对于电子产品,有意义的概念是每次故障之间的正常工作时间,也就是*名的MTBF。习惯上,把MTBF(对于不可修系统来说,是MTTF)称作“平均寿命”(也叫“特征寿命”)。 其实,准确的概念应该是“可靠寿命”,即满足某个可靠度水平的寿命,有人说“没有给出可靠度的寿命都耍流氓”。对于电子产品(指数分布),MTBF这个https://shenzhen.11467.com/info/13531784.htm
2.一种计算电子元器件工作寿命的方法─—最好线性无偏估计(BLUE)法一种计算电子元器件工作寿命的方法─—最好线性无偏估计(BLUE)法,威布尔函数,最好线性无偏估计,较详细介绍了一种用于恒定应力正常寿命试验和加速寿命试验的数据处理方法——最好线性无偏估计(BLUE)法。作为例子,用该方https://wap.cnki.net/touch/web/Journal/Article/YTSZ404.002.html
3.电池寿命计算电池使用时间计算方法元器件在线计算 LED电路功耗计算器 超级电容工作时间计算 聚脂电容特点及色码计算 电池寿命计算 充电电池充电时间计算 锂锰可充电电池使用寿命 稳压二极管的应用与选择计算器 LED 发光二极管限流电阻值计算器 电容时间常数计算器 三极管偏置电压计算器 三极管开关饱和度计算器 平板式电容容量在线计算器 场效应管缓冲区偏差https://www.eeworld.com.cn/tools/batterylife.html
4.已解决:元器件工作温度与寿命的关系元器件工作温度与寿命的关系 jiahao1818 Level 1 ?5 九月 2024 IPD082N10N3G在不同工作温度下,其使用寿命是多少?是否有计算公式或者已总结的数据? 已解决! 转到解答。 Like 订阅 98 次查看 0 1 条回复 所有论坛主题 前一个主题 下一个主题 https://community.infineon.com/t5/%E5%8A%9F%E7%8E%87mosfet-Si-SiC/%E5%85%83%E5%99%A8%E4%BB%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%B8%A9%E5%BA%A6%E4%B8%8E%E5%AF%BF%E5%91%BD%E7%9A%84%E5%85%B3%E7%B3%BB/td-p/848709
5.元器件的寿命一般是多长时间如何计算元器件的寿命寿命曲线:元器件的寿命通常可以用寿命曲线表示,这是元器件故障率随时间变化的曲线。寿命曲线通常分为三个阶段:早期故障期、正常寿命期和老化故障期。 元器件的寿命受多种因素影响,包括工作条件、温度、湿度、电压应力、负载等。要计算元器件的寿命,通常需要使用可靠性工程的方法,这需要考虑元器件的可靠性参数、应力分https://bomyg.com/detail/148026.html
6.电子元件常识,这个可以看snifer电子技术应用AET模拟IC在整个线性工作区内需要具备良好的电流放大特性、小电流特性、频率特性等;在设计中因技术特性的需要,常常需要考虑元器件布局的对称结构和元器件参数的彼此匹配形式;模拟IC还必须具备低噪音和低失真性能。电阻、电容、电感都会产生噪音或失真,设计者必须考虑到这些元器件的影响。 http://blog.chinaaet.com/snifer/p/17367
7.决定开关电源寿命的元器件,各部件寿命的评估计算决定开关电源寿命的元器件,各部件寿命的评估计算 1、决定开关电源寿命的元器件 ①电解电容器 电解电容器的封口部位会漏出气化的电解液,这种现象会随着温度的升高而加速,一般认为温度每上升10℃,泄漏速度会提高至2倍。因此可以说电解电容器决定了电源装置的寿命。https://www.elecfans.com/d/838289.html
8.产品寿命可靠性试验MTBF计算规范产品寿命可靠性试验和MTBF(平均无故障时间)计算是评估和确保电子元器件、汽车电子设备以及新能源技术产品性能稳定性的关键环节。MTBF是一个衡量产品可靠性的关键指标,通常以小时为单位,表示产品在规定时间内保持功能的能力,即相邻两次故障之间的平均工作时间。对于可维修产品,MTBF的计算尤为重要。 MTBF测试主要通过加速寿命https://download.csdn.net/download/qq_40464803/24187979
9.可靠性测试之寿命计算.ppt:例:器件在150℃工作了1000个小时(假設無失效),问器件可在55℃下工作多久?假设活化能0.7eV。解:τO=τs*AF=1000*EXP{(0.7/8.617x10-5)x[1/(273+55)-1/(273+150)]}=1000*260=260000(小时)=27.6(年)3.加速寿命试验6.阿伦尼斯方程(2):通过失效率计算电子元器件的平均寿命:1)指数分布的失效率为https://www.renrendoc.com/paper/298496665.html
10.固态电容怎么测量好坏固态电容的寿命计算公式固态电容,也叫做电解质固态电容,是一种高频率、大容量、长寿命的电子元器件。它应用广泛,比如在电路板上作为滤波器使用。但是,固态电容的好坏和寿命往往需要仔细检查,下面我们来看一下: 1.固态电容怎么测量好坏 我们可以使用万用表或示波器等测试仪器来测量固态电容的参数,包括容量、ESR(当电容器工作于高频下时本身https://www.eefocus.com/e/514418.html
11.国产车规级碳化硅器件的上车之路可靠性是衡量器件寿命期望值的指标,即通过可靠性结果计算器件能持续多久满足规范要求。衡量可靠性可以从器件的故障率入手。在典型故障曲线浴盆曲线中,随着环境、时间、电场的作用,器件的故障率变化分为三个时期: 初期失效区域大致持续3-15个月,通常为1年。此区域发生的失效是多数半导体元器件共性,主要由设计和制造原因http://iawbs.com/portal.php?mod=view&aid=1852
12.实用工具大全电子线路计算电阻计算元器件参数计算本大全包含大量电子线路,元器件和科学计算器等工具。https://dianzi.gongju88.com/
13.DDA94系列伺服电动缸伺服电动缸产品中心电动缸寿命计算 电动缸的寿命,一般指电动缸内部使用的丝杆的寿命,我们可以分为3个部分:a使用寿命,取决于电动缸使用条件,如工作强敌、工作环境、润滑的种类和后期维护的频率等;b精度寿命,因磨损导致的精度劣化;c丝杆的疲劳寿命,可以通过丝杆的疲劳寿命计算得出,以下为电动缸的疲劳寿命计算方法: Ls:电动缸使用寿命(kmhttp://www.dingying2025.com/index.php?c=show&id=68
14.知识分享关于铝电解电容,看这一篇就够了!电容器是无源器件,在各种电容器中,铝电解电容器与其他电容器相比,相同尺寸时,CV值更大,价格更便宜。电容器的基本模型如图所示。 静电容量计算式如下: 其中,为介电常数,S为两极板正对表面积,d为两极板件距离(电介质厚度)。 从式中可以看出:静电容量与介电常数,极板表面积成正比、与两极板间距离成反比。作为铝https://www.fanyedu.com/content/3046.html
15.我是工程师一步一步精通单端反激式开关电源设计(计算公式追根■步骤6_对应相应的工作模式及电流波形设定电流波形参数KP:当KP≤1时,KP=KRP;当KP≥1时,KP=KDP(15楼) _实例(151楼) ■步骤7_根据VMIN和VOR确定DMAX(16楼) _实例(152楼) ■步骤8_计算初级峰值电流IP、输入平均电流IAVG和初级RMS电流IRMS(17楼) http://www.diangan.net/jishu/2671.html
16.电子元器件失效率计算公式(电子元器件失效率计算公式是什么)5、元器件失效率的计算.关键词:市场推定失效率,试验失效率,元器件时间,10℃法则,置信度。可靠性是指产品在规定的时间内、规定的条件下完成规定功能的能力,而用来描述这种能力的数学特征量有可靠度、失效率、平均无故障工作时间和寿命等。 并联失效率计算公式 https://www.51sole.com/b2b/pd_399546683.htm
17.浅谈电子设备的可靠性预计4)根据预计手册提供的计算模型计算元器件的工作故障率(可根据具体情况,采用不同的可靠性预计方法); 5)将预计单元内各种类元器件的工作失效率相加,由此得出预计单元的失效率; 6)按设备、系统的可靠性模型逐级预计设备、系统的平均故障间隔时间等可靠性指标。 https://www.zjmif.com/qualitymana/detail/id/27149.html
18.加速寿命试验及其在电子产品上的应用应用案例自动化文库加速寿命试验是电子元器件可靠性试验中的一项重要的试验手段,对于可靠性水平较高的产品按照恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案进行寿命评价需要很长的试验周期和大量的试验样品,试验成本相对较高。加速寿命试验是一种可在短时间内获得产品失效率数据的方法,它要求了解在正常应力下的主要失效机理与失http://ca800.com/mobile/ca800/apply/d_1o1aa43to2jp1_1.html
19.MTBF寿命检测测试方法详解贝斯通检测认证机构中心2、通过寿命试验可以对产品的可靠性水平进行评价,并通过质量反馈来提高新产品可靠性水平。在合适工作条件下器件使用寿命期内的故障率很低。电子元器件的寿命,与工作温度是有密切关系的。以电脑主板上常用的也常出故障的电解电容器为例,其寿命会受到温度的影响。 https://www.ssoocc.com/86211.html