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为了研究、解决以上这些问题,后来发展起来了一门学科EMC。若想更深入了解,读者可以去研读一下郑军奇的《EMC电磁兼容设计与测试案例分析》,有些例子相当经典。这里顺便为读者扩展几个概念,希望读者能够了解。(1)去耦。当器件高速开关时,把射频能量从高频器件的电源端泄放到电源分配网络。去耦电容也为器件和元件提供一个局部的直流源,这对减小电流在板上传播浪涌尖峰很有作用。(2)旁路。把不必要的共模RF能量从元件或线缆中泄放掉。它的实质是产生一个交流支路来把不需要的能量从易受影响的区域泄放掉。另外,它还提供滤波功能(带宽限制),有时笼统地称为滤波。(3)储能。当所用的信号脚在***1大容量负载下同时开关时,用来保持提供给器件恒定的直流电压和电流。它还能阻止由于元件di/dt电流浪涌而引起的电源跌落。如果说去耦是高频的范畴,那么储能可以理解为是低频范畴。3.电容器爆1破当电容器内部发生极间或极对外壳击穿时,与之并联运行的电容器组将对它放电,此时由于能量极大可能造成电容器爆1破。如果故障是由于外部故障造成的电网电压波动而使断路器跳闸的,应经15分钟后方允许进行试合闸。由于低压电容器内部一般均装有元件保护熔丝,因此这种事故多发生在没有安装内部元件保护的高压电容器组。电容器爆1破的后果,可能会危及其他电气设备,甚至引起电容器室(柜)发生火灾。为了防止电容器发生爆1破事故,除要求加强运行中的巡视检查外,***主要的时安装电容器内部元件的保护装置,使电容器在酿成爆1炸事故前及时从电网中切除。电容器断路器保护动作跳闸当电容器断路器保护动作跳闸后,不得强行送电,应先作如下检查:电容器有无爆1炸、***、外壳膨胀、喷油,熔断体是否熔断、电容器接头是否有过热迹象,并对电压互感器、连接电缆等进行详细检查,分析判断故障性质分别进行处理,待故障排除确认正常后方可投入运行。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交。如果故障是由于外部故障造成的电网电压波动而使断路器跳闸的,应经15分钟后方允许进行试合闸。电容器漏油电容器出现漏油,如果是轻微漏油,可用粘胶剂进行修补并同时减轻负荷或降低环境温度,但是不能长时间继续运行。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正()、负(-)极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。电容器是一个密封体,如果密封不严,空气、水分和杂质会渗入其中而使其绝缘性能下降,甚至导致绝缘击穿。所以,如果发现电容器漏油严重时应及时将其退出运行。)