Questions tagged «lifetime»

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21世纪的电解电容器发生了什么?
有时我们可以看到已有数十年历史的电容器(例如苏联制造的电容器)仍在工作。它们更大,更重,但耐用且不干燥。现代铝电容器可以使用大约11年,如果幸运的话,它会变干并悄然失效。我记得在2000年代早期的设备中,电容器在运行3-4年后就失效了,而不一定是低端设备(其中一个例子是E-TECH ICE-200电缆调制解调器,2000年价值约240美元)。由于电解电容器故障而进行的维修变得司空见惯,这在1980年代是不典型的。 1990年代的这种退化是由于廉价的批量生产引起的吗?还是通过与小型化相关的未经测试的技术?还是许多制造商不在乎? 看来这种趋势现在已经逆转了,最近的电容器比1994-2002年的电容器要好一些。专家可以确认吗?

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单片机保质期
我们的采购部门要求AT32UC3B1256,供应商有数千个存储空间。但是,这些托盘的日期代码为2009年。 虽然对于集成电路来说,保质期通常不是什么大问题,但10年是一个很大的数字。 我寻找了一些有关保质期的一般信息。例如TI声明: 从包装的生产日期到TI或TI授权的分销商交付产品,TI的标准包装产品保质期为两年。 TI还提供某些产品的延长保质期(ESL),从产品生产到TI交付或TI授权分销商提供的总保质期最长为五年,产品保修从实际发货日期开始计算,不是生产日期。 根据供应商的说法,托盘是密封的。对于微控制器,保质期的限制因素是什么?组装之前,这些零件可能需要长时间回火吗? TLDR:我们是否应该考虑购买拥有10年历史的微控制器?

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LED的寿命(以及何时)取决于PWM频率
假设有两种选择以其额定电流驱动标准LED。 PWM在10 kHz时设置为50%占空比 PWM在50 kHz时设置为50%占空比 从技术上讲,两个LED都将产生相同量的光,并且“眨眼”将不会被人眼或摄像头看到(高速摄像头除外)。
25 led  pwm  lifetime 

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组件的使用寿命是否未使用?
比方说,我有一个装满晶体管,电阻器,电容器,二极管,LED 的盒子,然后将它放在凉爽,平均的环境中,可以说……50年。 这些组件在不使用时有使用寿命吗?内部会不会像汽车一样退化并变得无法使用?还是他们只是...坐在那儿? 我之所以这样问,是因为我只是想起了一个想法,就是如果您保留当今的组件(并将它们保留了50年),您将来是否可以使用它们?

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导体在合理的电负载下会老化吗?
建筑钢易于疲劳破坏 -承受反复的机械应力时,它们的结构会变弱。 导体是否有任何类似的过程,一旦它们传导足够长的电流,就会使它们的可用性降低? 换句话说,假设我有一个已经使用了30年的旧变压器。它仍然可以正常工作(没有烧毁,短路或类似现象),但它已经很旧了。我预计,由于这些年来被加热,电磁线的绝缘性会变弱。我还希望芯板绝缘会变弱。 电线本身呢?它们中的铝或铜会与我在较新的电线中发现的有所不同吗?

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LED在正常使用中如何缓慢降解?
据我了解,LED通常使用寿命约为25年,其输出随时间和电流呈指数衰减。 是什么引起降解?我猜想电流正在晶格中缓慢移动原子,但是究竟会发生什么呢?
19 led  lifetime 

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电源的预期寿命
互联网上有很多关于开关电源的预期寿命的文章,但是大多数文章都讨论了PSU接近满负荷的情况。我正在设计一种需要待机状态的电子设备,正在使用具有24V-5A输出的COTS PSU,如下所示: 我的设备功耗几乎是这样的: 接近满负荷时的5%的时间。 55%的时间处于20%的满负载。 待机时间的40%(约占满负载的1%)。 我知道一切都取决于PSU的质量及其设计规格,但是中国供应商并未提供有关其产品的足够可靠的信息。尽管我们从负责任的供应商那里购买它们。 我通常可以期望PSU的使用寿命为10年吗? 有人说,不管负载消耗多大,输入电容器(在高交流电压下)或光耦合器都会在几年后毁坏。是真的吗 如果是,那么其他许多电子系统,例如电视,多年来一直使用交流电源,如何解决了这个问题呢?

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如何确定/评估非常长的组件寿命索赔?
它是家用设备(例如灯泡)的通用规范。但是,我无法弄清楚如果不在指定的时间内运行设备,您将如何真正评估/证明此类索赔。 考虑一个据说使用寿命为9000小时的灯泡。如果要对此进行测试,我想真正进行测量的唯一方法就是让灯泡运行9000个小时,大约一年! 如果一年的时间不够长,请考虑额定使用50,000小时的某些LED灯泡! 显然,长时间进行测试是不可行的。所以我想我在问;这些主张是基于什么依据? 可能的一种测试方法是在高于正常运行条件的条件下对组件施加压力,以使它更快地燃尽,然后以某种方式基于测量结果创建预测。或者,也许要在一段时间内(短时间内)运行组件,并测量其劣化/老化程度,并以此来进行预测。

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我们应该放电多长时间才能使锂电池寿命最大化?
最近,我发布了一个答案,其中提到了非常经典的“锂电池,如局部放电,因此请为有限的放电深度设计系统”。但后来我想知道:对于部分放电,对于相同的能量输送,充放电循环的次数也会增加,因此可用循环寿命的增加会减少。例如,一部手机的电池在早上以50%放电,充电,在下午以50%放电并通宵充电,其循环次数是一部以100%放电并每天充电一次的电池寿命的两倍。我认为对此进行研究会很有趣。 我继续前进,并且像往常一样,我将我的发现提交任何SE用户的批准,并欢迎任何人添加。 我应该指出的是,这只涵盖了经常使用的电池,而不是放在架子上超过几天的电池。即便如此,它们的确确实会在周期上独立老化,但是我没有关于它的数据-也许专家可以对此有所了解。

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我的手机电池是否比笔记本电脑电池更好/更具电容性?
当我们外出寻找手机时,我要做的第一件事就是总是查看电池容量,通常为2000 mAh,3000,对于(外部电池)最大为10000 mAh。 从笔记本电脑的电池来看,它们的体积要大得多,并且与手机中最笨重的电池只有一点点的区别。 我的笔记本电脑电池的容量为5000 mAh,可能不会比15-20V高很多, 如果我得到四节10,000 mAh手机电池,则在串行连接中获得的电压范围相同,但仍然是10,000 mAh吗?(或40,000 mAh)。但是我会节省空间。 为我的笔记本电脑构造这样的电池是明智的选择吗? 我的逻辑正确吗?

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是什么导致磁控管整个寿命期间的功率损耗?
磁控管的功率随时间下降。尽管对于大多数消费类应用而言并不引人注目(如果每天仅使用15分钟,则2000小时的使用寿命将持续20年以上),但这在工业环境中是一个问题。11^1 是什么导致这种功率损失?我能找到的最好的方法是“阴极退化”,但我仍然不明白这是什么意思(实际上是什么机制在“降解”阴极?),如果这真的是唯一原因的损失。 我熟悉半导体器件,在这种情况下,性能下降可能归因于诸如电子迁移,热载流子注入,掺杂剂随时间的扩散等因素。但是磁控管似乎只是一个非常重要的原因。机械结构“简单”,相对于半导体而言,体积很大,因此我无法想象那些影响会在这里引起问题... 11^1微波领导者》杂志,《微波与射频》,2018年,第13-14页

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始终保持真空管加热器与循环真空管
我想建立一个电子管放大器,它将每天运行约7个小时。我一直在想,如果我一直保持加热器状态,只是打开和关闭印版电源,灯管的预期寿命是否会更高? 该管极有可能是6N1P或类似的通用小管。 您对此有何看法/经验?

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LED灯带的实际值与实际值之间有较大差异吗?
最近,我从中国买了一些“ 300LED / 5米防水5630 SMD LED柔性灯带”,即高亮度LED灯带。在规范中,据说该条带在12v下消耗75W功率,相当于在12v下消耗6.25A。 我首先用12v 2.5a电源测试了LED灯条,发现它是最容易找到的。后来我找到了我的12v 5a电源,惊讶地发现两个电源之间的差异很小(就可感知的亮度而言)。我手头没有任何适当的测试设备,因此将其购买到了本地的hackerspace,该空间更适合进行此类操作。 设置好LED灯条,使其连接到3〜20v <10a的台式电源,电压表和电流表后,我拍摄了两个仪表读数的视频,同时增加了电压: http:// youtu .be / uX-3r6mrF9A 我获得的结果是...有趣:P 令人惊讶的是,在12v时,我只有3.44a(41.28w,比广告值低45%!)。您可以在这里获得结果(google doc)。 然后,我绘制了瓦数与伏特的关系图,结果发现我需要以14.14v的电压为该灯带供电才能获得75w! 基本上,我对这个LED灯条的性能不太满意。为了获得正确的功率输出,您必须将其过电压2.14v,这有可能显着缩短LED的使用寿命。不幸的是,我无法测量单个LED电平上的确切电压(它们已被环氧化),但我怀疑如果要在任何时间段内运行,它们至少需要一些散热片。 我知道LED的光输出不是以瓦特为单位,但是在我看来,<瓦特指定= <规定的光通量。我对所有这些转换仍然不太满意,因此我可能在某个地方错了。 除此之外,我怀疑万用表指示的值可能会有点偏离(均为便宜的值),并且由于我的设置方式而导致一些功率损耗。PSU上的值与万用表上的值相匹配,因此不应有太多差异。 有任何想法吗?在12v时,我只能得到55%的额定功耗,电压更高可以吗? 干杯, 萨沙

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有什么方法可以延长数码管的使用寿命?
我正在研究数码管时钟,并且已经知道数码管的寿命约为一年。 有谁知道延长灯管使用寿命的方法吗? 您可以使用mosfet通过PWM来切换高压电源,还是只能提供较低的平均电压? 具体来说,我正在使用IN-14电子管,并计划以170VDC,3mA的电流驱动它们。 任何输入表示赞赏!谢谢!
8 lifetime  nixie 
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