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压敏电阻的选型及原理 头条
氧化锌压敏电阻实际上是具有非线性伏安特性的敏感元件。在正常电压条件下,它相当于一个小电容器。当电路有过电压时,其内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,...
如何区分贴片钽电解电容的正负极

如何区分贴片钽电解电容的正负极

片式钽电容器作为电解电容器的,广泛应用于各种电子产品中,特别是一些组装密度高、内部空间小的产品,如手机、便携式打印机等。钽电容器实...

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无极性电解的结构及其工作原理

无极性电解的结构及其工作原理

由于双氧化膜结构,电解电容器的引脚变得非极性,同时保留了电解的一些优点。铝电解在工作过程中具有自愈特性。铝电解可获得较高的额定静电...

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贴片共模电感的工作原理

贴片共模电感的工作原理

共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑 制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。当两个线圈...

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如何选择电容的尺寸耐压值方向

如何选择电容的尺寸耐压值方向

对于陶瓷和钽电容器,其尺寸和电阻是相同的。小型电容器采用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸采用公制,如2520、3525等,圆柱形电解电...

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压敏电阻的选用方法

压敏电阻的选用方法

当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅...

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电解电容的极性特征

电解电容的极性特征

电容的物理定义是由两个导电板组成的分立元件,中间具有介电材料。正极为金属箔,靠近正极的氧化膜为电介质。阴极由导电材料、电解液等材料...

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铝电解电容的故障原因

铝电解电容的故障原因

当ESR较小时,当电流较大时,电容器输出电压下降很小。随着电流的增加,降低电渣重熔的要求可能是促进电容器更换过程的主要原因。与铝电解电...

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铝电解电容的纹波电流

铝电解电容的纹波电流

实验发现,用于开关电源输出滤波的普通cdii 4700μF、16V电解电容器纹波和峰值不低于cd03hf 4700μF、16V高频电解电容器,普通电解电容器温...

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电感的频率特性

电感的频率特性

当电感接近ESR时,阻抗频率特性开始上升,表现出灵敏性,电容时间在此频率以上的频率为电感。用于开关稳压电源输出整流器的电解电容器的阻抗...

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电容器寿命的定义

电容器寿命的定义

电容器的寿命一般是指电容器在环境温度为125℃时的耐电流比试验。一般来说,比率越高,电解电容器的寿命越短。当流经电解电容器的电流为额定...

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铝电解电容的参数特征

铝电解电容的参数特征

在100μF以上的大中型产品中,铝电解电容器因其价格低廉而得到广泛应用。然而,近年来发生了重大变化,避免使用铝电解电容器的情况日益增多...

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压敏电阻的选用方法

压敏电阻的选用方法

当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅...

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电解电容的极性特征

电解电容的极性特征

电容的物理定义是由两个导电板组成的分立元件,中间具有介电材料。正极为金属箔,靠近正极的氧化膜为电介质。阴极由导电材料、电解液等材料...

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电解电容器与开关电源的寿命

电解电容器与开关电源的寿命

在开关电源MTBF预测中,模型分析结果表明,电解电容器是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解和影响电容器寿命的因素非常重要。因此,电解...

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多层陶瓷电容器与耦合电容

多层陶瓷电容器与耦合电容

我们经常可以看到,去耦电容器连接在电源和地面之间,它有三个功能:一是作为集成电路的储能电容器;二是滤除器件产生的高频噪声,切断其通...

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玻璃釉电阻与高功率贴片电阻

玻璃釉电阻与高功率贴片电阻

正常工作的S MDRESTOR,除非另有说明,一般是指金属玻璃铀电阻,是厚膜电阻。1(百分比),温度系数±200或±250PPM)和高精度电阻器(电阻...

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金属膜电阻与碳膜电阻的差异

金属膜电阻与碳膜电阻的差异

金属薄膜电阻、合金材料通过真空蒸发在陶瓷棒骨架表面蒸发。金属膜电阻比碳膜电阻更精 确、更稳定。噪声和温度系数校准在仪器仪表和通信设备...

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薄膜电阻与厚膜电阻的材料成分

薄膜电阻与厚膜电阻的材料成分

根据工艺的不同,可分为薄膜电阻和厚膜电阻。它们都是通过在绝缘材料表面以一定的方式附着一定的电阻率材料而制成的。薄膜电阻,膜厚小于10...

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电解电容的布置诀窍

电解电容的布置诀窍

当电容器布置非常紧凑时,相邻电容器之间应留有至少5mm的间隔,以确保适当的气流。同时要注意的是,电容器安装时不要倒置,否则螺栓可能会折...

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电解电容的使用环境温度

电解电容的使用环境温度

根据热点温度公式,电解电容器的使用环境温度也是一个重要因素。电容器内部的热量总是从高温度的“热点”转移到周围温度相对较低的部分。不...

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