损耗的说明

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产品损耗说明怎么写范文

产品损耗说明怎么写范文

产品损耗说明怎么写范文在生产和销售产品过程中,产品损耗是不可避免的。

然而,如何恰当地描述产品损耗,以便消费者能够清楚地了解产品的质量状况,是企业需要关注的问题。

本文将介绍产品损耗说明的写作要点和范文。

在写产品损耗说明时,需要考虑以下几个方面:1. 客观描述损耗情况:要真实、客观地描述产品在生产和销售过程中可能存在的损耗情况,不能夸大或缩小事实。

2. 说明损耗原因:要清楚地说明导致产品损耗的原因,例如生产工艺、原材料、运输存储等。

3. 提示消费者注意事项:在说明中要提示消费者如何正确使用和保存产品,以避免或减少产品损耗。

4. 提供解决方案:对于可修复的产品,要说明修复的方式和费用;对于无法修复的产品,要提供退换货政策或赔偿方案。

下面是一个产品损耗说明的范文:尊敬的消费者:感谢您购买我们的产品。

在您使用过程中,可能会出现一些正常的产品损耗,我们特此向您说明。

我们的产品在生产和销售过程中,可能会受到一些外部因素的影响,例如运输、存储等,导致产品表面出现轻微的擦伤、刮痕等损耗。

此外,产品在使用过程中,也可能因为使用不当或保养不当等原因,导致产品损耗。

为了保证产品的质量和您的安全,请在使用产品时注意以下几点:1. 仔细阅读产品说明书,了解产品的正确使用方法和注意事项。

2. 避免将产品放置在潮湿、高温或暴晒等环境下,以免导致产品损耗。

3. 在使用产品时,要避免剧烈碰撞或摔打,以免造成产品损耗。

如果您的产品出现损耗,我们提供以下解决方案:1. 对于轻微的擦伤、刮痕等损耗,您可以使用砂纸或轻微的打磨工具进行修复。

2. 对于严重的损耗,您可以联系我们的客服中心,我们将提供免费的修复服务。

3. 如果产品无法修复,我们将提供退换货服务,请您保留好产品和发票等相关凭证。

母线空载损耗-概述说明以及解释

母线空载损耗-概述说明以及解释

母线空载损耗-概述说明以及解释1.引言1.1 概述母线是电力系统中的一个重要组成部分,它承载着电能的传输和分配任务。

在电力传输和分配过程中,由于电流的存在会导致电力系统产生一定的损耗,而这些损耗可分为两种类型,即负荷损耗和空载损耗。

本文将着重研究和探讨母线的空载损耗问题。

空载损耗指的是在母线上没有连接任何负载的情况下,由于电流通过母线而产生的能量损耗。

尽管在空载状态下,负载为零,但是电流仍然存在,从而导致了空载损耗的产生。

空载损耗在电力传输和分配系统中占据着一定的比例,而理解和减少这一损耗是电力系统运行与管理的重要课题之一。

母线空载损耗的大小取决于多个因素,其中最主要的是母线的设计和制造质量、电流的大小、导体材料、电阻大小以及环境温度等。

这些因素的综合作用决定了母线的电阻、电感和电容等特性,从而影响了空载损耗的大小。

为了准确计算母线的空载损耗,我们需要掌握一些计算方法。

通常,可以使用电阻法、电流法或者电导法来计算空载损耗。

这些方法基于不同的原理和假设,通过测量相应的电流、电压和阻抗等参数,进行计算和分析。

对母线的空载损耗的重视是非常必要的。

首先,空载损耗的存在会导致电力系统的能源浪费,增加了电力负荷和能源供应的压力。

其次,由于空载损耗会产生热量,长期以来这些热量积累在母线中可能导致过热、老化或者损坏,进而影响电力系统的可靠性和安全性。

为了减少母线的空载损耗,可以采取一系列的措施。

例如,优化母线的设计和制造工艺,提高导体的质量和材料的选择;合理规划电力系统,减少电流的流过;加强电力系统的维护和管理,定期检查和维修母线等。

展望未来,随着电力系统的不断发展和进步,我们可以预见,技术和方法的改进将会使母线的空载损耗得到进一步的减少。

同时,新能源的应用以及电力系统的智能化将为解决空载损耗问题提供新的思路和解决方案。

我们对母线空载损耗的研究和探索仍将持续进行,以不断改进电力系统的效率和可靠性。

1.2文章结构1.2 文章结构文章将按照以下顺序展开对母线空载损耗的探讨:1.2.1 母线空载损耗的定义和意义在这一部分,我们将阐述母线空载损耗的含义与作用。

损耗的概要说明2-细微缺陷的排除方法

损耗的概要说明2-细微缺陷的排除方法
·不复原而去改造会有什么 缺点 ·仅仅复原一部分会有什么缺点
慢性损耗的解决方法 慢性损耗的解决方法 损耗的解决
慢性损耗的解决方法 慢性损耗的解决方法
×
原因不明
很多时候不能通过查 找原因的方法来解决
从理论入手,抱定 “看着不对劲的地方 ○ 就一定要解决”的思路。
故障得以解决 即便解决不了,也要能 彻底搞清要因,找到解决 的思路和切入口
突发损耗和慢性损耗 突发损耗和慢性损耗 慢性
损 耗 率 突发损耗
由于低于原有的水 准而要采取必要的 复原的 复原的对策
由于
慢性损耗
而 要采取必要的 性的对策
慢性损耗的背景 慢性损耗的背景 损耗的
· · 结果不会变好 看不到变好的征兆
a
采取了对策
无可奈何 的态度
会 慢 性 损 耗
b
不能采取对策
·
没能采取根本性的对策,只能终于采取 一些临时性的对策
在找出微缺陷上需要留意的要点 在找出微缺陷上需要留意的要点 微缺陷上需要留意

基于原理原则重新审视
1)在从原理原则的观点,针对现象的解析进行 重新审视的同时,也要重新审视其和设备的 关联性。 2)不要被现象所迷惑,多留意是否有细微缺陷被 漏掉、被忽视。

不要拘泥于影响率
1)一定不要把它给结果造成的影响换算成影响 率当成一个问题。把影响率看得太重的话, 细微缺陷很有可能被当作次要因素。 2)希望做到不要考虑影响率,不要被过去的既 成概念所影响,用理论不对劲的地方找出来。
· c 没有采取对策 ·
由于定量性的把握不够充分,没有注意 对损耗的 大小 小 了 的损耗
不 会
· 对
了慢性损耗根本 不
没有意

方木正常损耗情况说明

方木正常损耗情况说明

方木正常损耗情况说明当我收到客户发来的图片后,发现我发货的方木的表面损耗情况很严重,这个部分是很正常的现象。

可能客户在运输过程中因为某些原因造成,如天气原因或其他不可抗因素等都会使木材表面损耗有一定损耗。

这种损耗不是故意造成,但它对我公司方木经营造成一定影响。

请大家对此现象给予重视和解决方案。

如情况属实,我们将积极沟通、协商并采取措施解决此事。

首先要明确一个事实,任何木材在运输过程中都有可能造成表面损耗。

当然在这里还是强调一下:如确有需用到这种材料的木材请直接与我们联系,并按要求进行包装好后运走;但我们并不是要将所有木材都用于这类材料上来的,这也是为了避免给用户带来不必要的麻烦和损失。

1、我公司方木包装以木箱装箱,不允许有任何的磕碰。

在运输过程中木材表面会出现磕碰和其他磕碰。

但对于大多数的产品而言只要不磕碰就不会有任何的问题。

而对于木质较为结实的产品来说这种情况则很少出现,这也就解释了为何我公司销售到全国各地的产品都会有较多的损耗发生了。

即使在我公司销售到其他省市的产品也一样会有损耗出现。

一般都是用户自己去现场进行清点。

那么到底需要多少方木才能达到标准损耗率呢?当然还是希望大家能够注意一下。

如果我们在此项工作中做的不到位那么还是建议用户去请专业工人进行现场清点并按标准包装后运走。

当然对于没有请专业工人的原因用户自己也可以自己进行清点并拍照后发给我们。

2、打包好的方木请用木方保护好。

方木的保护性也很重要,这也是对我们双方都负责。

我公司在发货前会对所有要用到的木方进行保护,包括但不限于:a)木方为整块木材的一部分;b)木方的型号:尺寸为长3.7米,宽0.7米;c)木方必须与方木保持同一尺寸;d)方木需要用到木方时请及时联系我公司提供;e)木方如果不符合规格无法使用在方木上的时候请立即停止使用;f)将木方拆掉并放入木箱保护好。

3、注意不要在方木表面堆置重物或撞击。

对于轻的方木,比如方木板等,这些表面的重物会使方木表面产生损耗。

油库损耗证明的格式及范文

油库损耗证明的格式及范文

油库损耗证明的格式及范文尊敬的[相关部门/人员]:咱得唠唠咱油库损耗这事儿。

一、油库基本信息。

咱这油库名叫[油库具体名称],位于[详细地址]。

油库主要储存[列举储存油的种类,如汽油、柴油等],平时一直按照正规流程和严格的规定在运营着。

二、损耗情况说明。

# (一)计量时段。

咱说的这个损耗呢,是从[开始日期]到[结束日期]这段时间的情况。

# (二)损耗数据。

在这个期间,咱们油库入库的油量总计是[X]升(或者吨,根据实际计量单位)。

经过仔细的盘点和核算,在正常运营的情况下,出库以及库内留存的油量总计是[Y]升(或吨)。

这一对比,就发现有[X Y]升(或吨)的损耗。

三、损耗原因分析。

# (一)正常挥发。

您也知道,油这玩意儿,就像个调皮的小精灵,它会挥发。

特别是在咱们油库储存的过程中,由于[说明储存环境,如温度、通风等情况],这油就会有一部分变成气体跑掉了。

就好比咱打开一瓶香水,放久了它就会慢慢变少一样,这油也会因为正常的物理特性而挥发掉一些。

根据我们的经验和相关数据估算,大概有[挥发损耗量]的损耗是因为这个正常挥发导致的。

# (二)设备计量误差。

咱油库的那些计量设备啊,虽然都是按照标准来配备和校准的,但它们也不是神仙。

有时候可能就会有那么一丁点儿的误差。

比如说,那个流量计,可能因为长期使用,内部的一些小零件有点磨损啦,或者是受到了外界环境的一些小干扰啦,就导致测量的数据不是那么绝对准确。

我们请专业的人员对设备进行检查和测试后,估计因为设备计量误差导致的损耗大概在[设备计量误差损耗量]左右。

# (三)操作过程中的微量损失。

在油库日常的操作过程中,像装卸油的时候,难免会有一些小滴小滴的油沾在管道上啊,或者是油罐车的接口处啊,这些虽然都是很小很小的量,但积少成多,这也是一部分损耗的来源。

就像咱倒油的时候,瓶子口可能会残留那么几滴油下不来一样的道理。

经过估算,这部分操作过程中的微量损失大概是[操作损耗量]。

四、已采取的措施。

油漆损耗说明

油漆损耗说明

油漆损耗说明及BCC项目油漆损耗的参考范围一、概述出于中石化四公司对BCC工程涂装油漆损耗,对其工程成本核算的关注,在此,本文就通常油漆损耗的构成,本工程的实际情况进行了分析阐述,并就各度油漆的损耗提出参考范围。

由于影响油漆损耗的因素很多,而且涉及若干变量较大的外界因素。

因此,需在此说明的是,本文所提出的损耗值,仅供施工单位在材料控制、备料采购时参考,具体的损耗应决定于油漆涂装的最终实际控制。

二、定义理论涂布率:是指在不考虑任何外界客观因素,不含任何损耗地将涂料涂覆于理想上平整的表面,每公升涂料所能涂覆的表面的面积。

它是由涂料本身的特性所决定,在产品出厂后不考虑用稀释剂调节情况下客观固定的。

实际涂布率:是指施工过程中,通过涂装施工将涂料按规定要求涂覆于指定表面,在实际各种主客观环境条件下,施工实际每公升油漆所能涂覆的面积。

实际涂布率受各种主观或客观条件和因素影响,是施工单位可以在施工实践中加以统计和控制的。

损耗系数:通常工业油漆涂装中损耗系数是指实际用漆量于理论用漆量之间的比值,即理论涂布率于实际涂布率之间的比值。

由于损耗系数是反映施工单位使用油漆的实际损耗的数据体现,因此控制损耗,降低损耗系数也是施工单位控制油漆材料,降低成本的重要参考依据。

三、产生涂装油漆损耗的因素1.结构型式:不同的待涂表面的结构型式,将直接影响了施工过程中油漆的损耗。

一般情况下,复杂结构上的涂装施工,油漆损耗相比与简单结构的油漆损耗大。

结构尺寸较小时,相对于大型结构的结构的施工而言,其损耗也会较高。

2.涂覆方法:油漆的涂覆有刷涂,辊涂,传统空气喷涂和高压无气喷涂等等。

而工业油漆中对于大面积施工高固体份的涂料,一般要求采用高压无气喷涂,这种涂覆方法能形成高质量的涂膜,涂装效率也很高,其施工损耗虽低于传统的空气喷涂,却远远大于刷涂和辊涂。

3.待涂表面粗糙情况:待涂表面越粗糙,其施工的油漆损耗越大。

通常要达到涂料的良好附着和最佳性能,工业油漆均要求对待涂表面进行喷砂或打磨,这方面的损耗必须加以考虑。

5_单损耗说明

5_单损耗说明


单损耗说明
珠海碧辟化工有限公司只生产单一产成品精对苯二甲酸,简称“PTA:(粉状,袋装装运或槽车装运), 主要原材料是进口或国内采购的对二甲苯,简称“PX”,(液态,罐装,管道输送);
公式和单耗说明
C8H10 C8H6O4
分子量:12*8+1*10=106 分子量:12*8+1*6+16*4=166
•我厂产出率比较稳定,一期每吨PTA消耗PX 0.66吨,二期每吨PTA消耗PX
0.65吨,两套装置同时生产时,每吨PTA消耗PX 0.653吨,我们平时计划以
两套装置同时生产保税产品,但如果在一套装置停车期间,以另一套装置单独生产保税产品;
•生产涉及的其他辅料基本从国内采购,辅料动力成本低于产成品成本的10%,具体的辅料清单如下:。

脱硫剂使用及损耗情况的说明

脱硫剂使用及损耗情况的说明

胺液系统脱硫剂损耗的情况说明一、溶剂再生装置大修的胺液损耗分析2007年7~8月,两套溶剂再生装置及上游二催、渣油加氢装置停工检修。

开工后,在8月和9月补充新鲜脱硫剂97.306吨(含尾气处理装置16吨)和100.914吨,共计198.22吨。

胺液损耗的主要原因是:(1)各装置停工过程中,虽然采取退胺、置换、初期冲洗回收的方法对管线设备内的胺液进行回收,但不可避免的有少部分胺液残留在设备内,在后期冲洗时排掉,形成了胺液固定损耗。

(2)为了减少胺液排放的污染,并充分回收胺液,溶剂再生装置回收了渣油加氢装置在停工阶段存放在其富液罐的冲洗废胺液、氨碱泵房14#罐移罐前的清洗液、气柜的废胺液。

由于这些废胺液浓度较低,成分相对复杂,虽然加大送水去西汽提装置进行提浓,但提浓后往往达不到原来的浓度。

(3)上半年每月均补充新鲜脱硫剂,月平均45.8吨,而停工前的7月份并没有再补充新鲜胺液,7-8月份大修时仍有一套溶剂再生装置生产,所以仍会产生损耗。

(4)开停工阶段,各装置的富液都较脏,使胺液损耗加大。

尤其是二催波动,使I套溶剂再生系统带油带烃多,这也加大了胺液损耗。

以上原因造成开工后系统胺液浓度低,必需补充一定的新鲜脱硫剂才能提高浓度,因此8~9月共补充新鲜脱硫剂182.22吨,扣除尾气处理装置16吨,那么7~9月每月平均损耗约为60.7吨/月,这在大修前后的特殊情况下应属正常消耗。

二、溶剂再生装置几次大修后加剂情况对比分析下表是溶剂再生装置2003年以来三次大修前后的胺液浓度变化和加剂情况:根据上表统计得出:注:总损耗量=大修期间及大修后加剂量-2400*浓度变化量/100由此可见,三次大修后均补充了脱硫剂以维持胺液浓度,从计算的损耗量看,2007年7-8月大修造成的胺液损耗较前两次大修少。

本次大修前浓度较低是有利于降低固定损耗,停工过程加强了退胺、置换、冲洗管理,充分回收冲洗液,是有利于减少了胺液的变动损耗。

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在电子电路中,退耦是什么意思?有起滤波作用的所谓滤波电阻吗?所谓退耦,既防止前后电路网络电流大小变化时,在供电电路中所形成的电流冲动对网络的正常工作产生影响。

换言之,退耦电路能够有效的消除电路网络之间的寄生耦合。

退耦滤波电容的取值通常为47~200μF,退耦压差越大时,电容的取值应越大。

所谓退耦压差指前后电路网络工作电压之差。

如下图为典型的RC退耦电路,R起到降压作用:大家看到图中,在一个大容量的电解电容C1旁边又并联了一个容量很小的无极性电容C2 原因很简单,因为在高频情况下工作的电解电容与小容量电容相比,无论在介质损耗还是寄生电感等方面都有显著的差别(由于电解电容的接触电阻和等效电感的影响,当工作频高于谐振频率时,电解电容相当于一个电感线圈,不再起电容作用)。

在不少典型电路,如电源退耦电路,自动增益控制电路及各种误差控制电路中,均采用了大容量电解电容旁边并联一只小电容的电路结构,这样大容量电解电容肩负着低频交变信号的退耦,滤波,平滑之作用;而小容量电容则以自身固有之优势,消除电路网络中的中,高频寄生耦合。

在这些电路中的这一大一小的电容均称之为退耦电容。

还有些电路存在一些设置直流工作点的电阻,为消除其对于交流信号的耦合或反馈作用就需要在其上并联适当的电容来减少对交流信号的阻抗。

这些电容均起到退耦作用称之为退耦电容。

什么是旁路电容、去耦电容、滤波电容?作用是什么?滤波电容——用在电源整流电路中,用来滤除交流成分,使输出的直流更平滑。

去耦电容——用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。

旁路电容——用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。

去耦电容的作用:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。

去耦电容还可以为器件供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。

旁路电容的作用:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。

这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。

我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰。

在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容所处的位置不同,称呼就不一样了。

对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象。

高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等;而去耦电容一般比较大,是10u或者更多,依据电路中的分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。

数字电路中典型的去耦电容值是0.1uF。

之歌电容的分布电感的典型值是5uH。

0.1uF的去耦电容有5uH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz 以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。

1uF、10uF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。

每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或一个蓄能电容,可选10uF左右。

最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时变现为电感。

要使用钽电容或聚酸酯电容。

去耦电容的选用并不严格,可按C=“1”/F,即10Mhz取0.1uF,去耦在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。

例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。

配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。

●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。

如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。

●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。

●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。

(1)使用电容滤波时, 特定频段(比如高频噪音)的滤波效果取决于电容值及其寄生电感的谐振频率。

1000pF的电容寄生电感肯定比10uF的小的多,因此谐振频率也会落在高频段(区),相应的高频阻抗会极小,对高频干扰旁路(滤波)效果才明显.反之,谐振频率落在低频段(区),高频信号阻抗很大,低频阻抗则较小,表现为对低频干扰较有效,而对高频干扰却无能为力。

图1电容基本结构和高频等效模型。

电容的基本公式是:式(1)显示,减小电容器极板之间的距离(d)和增加极板的截面积(A)将增加电容器的电容量。

电容通常存在等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)二个寄生参数。

图2是电容器在不同工作频率下的阻抗(Zc)。

一个电容器的谐振频率(fo)可以从它自身电容量(C)和等效串联电感量(LESL)得到,即当一个电容器工作频率在fo以下时,其阻抗随频率的上升而减小,即(频率低,电容表现为较大的容抗,电感表现为很小的感抗)当电容器工作频率在fo以上时,其阻抗会随频率的上升而增加,即(频率高时,电容表现出很小的容抗相当与短路,电感表现为很大的感抗)当电容器工作频率接近fo时,电容阻抗就等于它的等效串联电阻(RESR)。

电解电容器一般都有很大的电容量和很大的等效串联电感。

由于它的谐振频率很低,对低频信号通过较好,而对高频信号,表现出较强的电感性,阻抗较大,所以只能使用在低频滤波上。

同时,大电容还可以起到局部电荷池的作用,可以减少局部干扰通过电源耦合出去。

钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感,因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上。

瓷片电容器电容量和等效串联电感一般都很小,因而它的谐振频率远高于电解电容器和钽电容器,所以能使用在高频滤波和旁路电路上。

由于小电容量瓷片电容器的谐振频率会比大电容量瓷片电容器的谐振频率要高,因此,在选择旁路电容时不能光选用电容值过高的瓷片电容器。

为了改善电容的高频特性,多个不同特性的电容器可以并联起来使用。

图3是多个不同特性的电容器并联后阻抗改善的效果。

(2)电解电容由于容量较大,因此在设计时为了加大面积,都采用卷状形式,这就导致了其本身的电感量比较大,因此对高频分量,对地不会形成低通支路。

因此对于高频分量,只能用高频小电容。

(3)去耦电容一般都是针对电源来讲的,为了防止多子系统中电源间的相互窜扰,一般在每级子系统的电源输入端需要加上高频电容来退耦,容量一般都是0.1uF电容/滤波电容/去耦电容/耦合电容/旁路电容用于旁路:是让有用信号容易通过(通过是指从电容的一脚到另一脚)用于去耦:是让非有用的脉动能量通过(认真来说是:储存在电容里,并适时释放出来)要让某一频率的波形/信号容易通过电容,就必须使这一波形/信号的能量无法完全填满电容这样的一个容器,当填满时,就无法通过了..至于能否填满电容这一容器,就得看频率(填/释的时间)有量了(能量的强弱,也就是常提的RC常数的R--------R对电荷有阻碍作用).作为旁路时,要让有用的信号通过电容,就要设置电路参数。

要让电容在信号有有效时间内填不满电荷(电容充满电的时间远大于信号周期)——容量。

另一个就是限制能量强度,也就是串R了,但串R有违旁路的目的。

作为去耦是一样的,只是对象不同。

滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。

使输出的直流更平滑。

去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。

耦合电容隔直流通交流旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。

滤波电容用在电源上,使电源更平滑,没有杂波;去耦电容用在直流信号反馈上,去掉交流耦合信号;旁路电容用在直流通路连接时提高交流信号通过率的。

另:滤波/去耦/旁路之类的电容并不是越大越好:如:一个很大的电源滤波电容,储存容量是足够了,但是由于容量过大,刚通电瞬间,由于电容两端电压不能突变,所以整流管上和变压器上的负担很大,如是后面的滤波电容过大,使输出电压上升过慢,导致变压器/整流管等长时间超负荷工作,会被损坏,或是引起过载保护等问题。

(解决方法是合适减小滤波电容或是采用开机电压慢升(也就是小电流让电容上建立正常电平后,再让电源进入工作状态)。

又如:旁路电容过大,因为三极管(以典型共射极为例)建立正常的工作点后,E极电压设为2V,又设放大电路的输入低频非有用信号,使Ce上升为2.2V,如在其后有个2.7V 的高频有用信号来到,因Ce电荷过多,Re无法让Ce快速放电到静态电平,会使一个或更多个有用信号周期失真。

又如:去耦,当电容过大,由于退耦电阻的关系,电压上升速度过慢。

会使某些高要求电路复位不正常,而不能工作。

所以,不管是滤波,去耦,旁路。

都要选择合适的RC常数,不要一味追求C过大,想着C越大,滤波/去耦/旁路效果就越好。

真正理解RC常数这一个含义。

1、介质损耗什么是介质损耗:绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。

也叫介质损失,简称介损。

2、介质损耗角δ在交变电场作用下,电介质内流过的电流相量和电压相量之间的夹角(功率因数角Φ)的余角(δ)。

简称介损角。

3、介质损耗正切值tgδ又称介质损耗因数,是指介质损耗角正切值,简称介损角正切。

介质损耗因数的定义如下:如果取得试品的电流相量和电压相量,总电流可以分解为电容电流Ic和电阻电流IR合成,因此:这正是损失角δ=(90°-Φ)的正切值。

因此现在的数字化仪器从本质上讲,是通过测量δ或者Φ得到介损因数。

测量介损对判断电气设备的绝缘状况是一种传统的、十分有效的方法。

绝缘能力的下降直接反映为介损增大。

进一步就可以分析绝缘下降的原因,如:绝缘受潮、绝缘油受污染、老化变质等等。

测量介损的同时,也能得到试品的电容量。

如果多个电容屏中的一个或几个发生短路、断路,电容量就有明显的变化,因此电容量也是一个重要参数。

4、功率因数cosΦ功率因数是功率因数角Φ的余弦值,意义为被测试品的总视在功率S中有功功率P所占的比重。

功率因数的定义如下:有的介损测试仪习惯显示功率因数(PF:cosΦ),而不是介质损耗因数(DF:tgδ)。

一般cosΦ<tgδ,在损耗很小时这两个数值非常接近。

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