电子元器件的降额使用
发布时间:2012/3/6 20:21:56 访问次数:2143
各种电子元器件都有其设计的额定值,例如电阻器的功率、电容器的耐压以及半导体器件的电压和电流等。这种额定值是指元器件在设计时所允许承受的最大值,一般是指在一定的环境温度条件下和一定的时间范围内,元器件所能承受而又不致失效的能力。AN7805-24
在实际使用元器件时,为了保证元器件使用的可靠性和延长元器件的寿命,电子元器件在应用时不应长时间地处于额定值工作状态,而应该视其应用场合的重要性脱离这种状态,这就需要降额使用。国家和行业的有关标准规定,电子元器件的降额系数一般在0.5~0.9之间,有的元器件甚至取0.4以下。上述的降额系数只是元器件在常温应用下的数值,对于高温条件下使用的某些元器件,则还应考虑其温度效应而引起的降额。
在使用元器件时,有时会碰到低质量的元器件,无法满足使用的高可靠性要求。有些人就采用过度降额使用来补偿质量的不足,这是木可取的方法。质量水平较低的元器件,因其固有质量低劣,即便大幅度地降额使用,仍会有大量的失效,不会改善失效的状况,反而会导致大量的维修、更换。尤其是对有重要用途的电子设备,这样会造成严重的质量后患。
在使用元器件时,为追求高可靠性,采取过度降额也不可取。过度降额使用一方面增大了元器件的体积和成本,另一方面对元器件可靠性的提高也是有限的。
在实际使用元器件时,为了保证元器件使用的可靠性和延长元器件的寿命,电子元器件在应用时不应长时间地处于额定值工作状态,而应该视其应用场合的重要性脱离这种状态,这就需要降额使用。国家和行业的有关标准规定,电子元器件的降额系数一般在0.5~0.9之间,有的元器件甚至取0.4以下。上述的降额系数只是元器件在常温应用下的数值,对于高温条件下使用的某些元器件,则还应考虑其温度效应而引起的降额。
在使用元器件时,有时会碰到低质量的元器件,无法满足使用的高可靠性要求。有些人就采用过度降额使用来补偿质量的不足,这是木可取的方法。质量水平较低的元器件,因其固有质量低劣,即便大幅度地降额使用,仍会有大量的失效,不会改善失效的状况,反而会导致大量的维修、更换。尤其是对有重要用途的电子设备,这样会造成严重的质量后患。
在使用元器件时,为追求高可靠性,采取过度降额也不可取。过度降额使用一方面增大了元器件的体积和成本,另一方面对元器件可靠性的提高也是有限的。
各种电子元器件都有其设计的额定值,例如电阻器的功率、电容器的耐压以及半导体器件的电压和电流等。这种额定值是指元器件在设计时所允许承受的最大值,一般是指在一定的环境温度条件下和一定的时间范围内,元器件所能承受而又不致失效的能力。AN7805-24
在实际使用元器件时,为了保证元器件使用的可靠性和延长元器件的寿命,电子元器件在应用时不应长时间地处于额定值工作状态,而应该视其应用场合的重要性脱离这种状态,这就需要降额使用。国家和行业的有关标准规定,电子元器件的降额系数一般在0.5~0.9之间,有的元器件甚至取0.4以下。上述的降额系数只是元器件在常温应用下的数值,对于高温条件下使用的某些元器件,则还应考虑其温度效应而引起的降额。
在使用元器件时,有时会碰到低质量的元器件,无法满足使用的高可靠性要求。有些人就采用过度降额使用来补偿质量的不足,这是木可取的方法。质量水平较低的元器件,因其固有质量低劣,即便大幅度地降额使用,仍会有大量的失效,不会改善失效的状况,反而会导致大量的维修、更换。尤其是对有重要用途的电子设备,这样会造成严重的质量后患。
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在实际使用元器件时,为了保证元器件使用的可靠性和延长元器件的寿命,电子元器件在应用时不应长时间地处于额定值工作状态,而应该视其应用场合的重要性脱离这种状态,这就需要降额使用。国家和行业的有关标准规定,电子元器件的降额系数一般在0.5~0.9之间,有的元器件甚至取0.4以下。上述的降额系数只是元器件在常温应用下的数值,对于高温条件下使用的某些元器件,则还应考虑其温度效应而引起的降额。
在使用元器件时,有时会碰到低质量的元器件,无法满足使用的高可靠性要求。有些人就采用过度降额使用来补偿质量的不足,这是木可取的方法。质量水平较低的元器件,因其固有质量低劣,即便大幅度地降额使用,仍会有大量的失效,不会改善失效的状况,反而会导致大量的维修、更换。尤其是对有重要用途的电子设备,这样会造成严重的质量后患。
在使用元器件时,为追求高可靠性,采取过度降额也不可取。过度降额使用一方面增大了元器件的体积和成本,另一方面对元器件可靠性的提高也是有限的。
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