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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,...
片式多层陶瓷电容的几个参数

片式多层陶瓷电容的几个参数

MLCC电容器的结构简单,由三层组成:陶瓷介质、内电极金属层和外电极。 片式多层陶瓷电容器有以下几个重要的特性。

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钽电容的固有特性

钽电容的固有特性

固体钽电容器具有优良的电性能、宽的工作温度范围、多样的形态和良好的体积效率。钽电容器具有独特的特点:钽电容器的工作介质是在钽金属表...

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贴片钽电容和普通电容的差别

贴片钽电容和普通电容的差别

贴片的钽电容在一端是正极,另一端是负极,铅钽长腿正极,钽电容不能连接回,反向后不能工作。钽电容器具有寿命长、耐高温、精度高、滤波性...

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光敏电阻的结构和特性

光敏电阻的结构和特性

光 敏电阻是以硫化镉或硒化镉等半导体材料的内光电效应制作而成的特殊电阻器,它对光线有着很高的敏光 敏电阻器利用了半导体的光电导效应,...

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贴片电容的规格封装

贴片电容的规格封装

电容可分为非极性和极性两类,以下两种类型的非极性电容封装常见,即0805,0603;因此,其温度稳定性和准确度不高,且贴片元件因其接近电路版...

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钽电容的标识和参数

钽电容的标识和参数

小型电解电容器的电压电阻也是着色的,其位置接近正极引线的根,如下表所示:。进口电容器的标识方法:进口电容器一般由6项组成。第五项:公...

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钽电容的极性特征与标记方法

钽电容的极性特征与标记方法

钽电容器具有很高的工作场强,比任何类型的电容器都大,以确保其小型化。钽电容器可以很方便地获得大容量,在电力滤波器、交流旁路和其他用...

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钽电容的工作特性与命名

钽电容的工作特性与命名

钽电容器容量小,价 格也比铝电容贵,承受电压和电流的能力弱。它被用于大容量的过滤地方,例如CPU槽附近的钽电容器,主要与陶瓷电容器和电...

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贴片电感在电路中所起的作用

贴片电感在电路中所起的作用

贴片电感是在通过非稳恒电流时,产生的变化磁场反过来会影响电流本身,来起到在电路中的作用的。贴片电感具有阻止交流电通过而顺利通过直流...

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工字电感的结构组成与分解

工字电感的结构组成与分解

工字电感线圈的结构通常是由磁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等的部分组成的,其骨架是铜芯线圈的绕线支架。大多电感是将漆包线直接绕...

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钽电容的性能与应用

钽电容的性能与应用

钽电容器是一种体积小、容量大的电容器产品,由Bell实验室于1956年首 次开发,性能优良。钽电容器形状多样,可制成适合表面安装的小型片状元...

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超级电容的性能和发展

超级电容的性能和发展

如今,超 级电容器被广泛应用于大电流、数据备份、混合动力汽车等领域。但是对于需要高能 量密度的便携设备,超 级电容器仍然被困在低能 量...

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超级电容的优劣对比

超级电容的优劣对比

普通电容器不能焊 接,在安装时可根据需要焊 接,以防止蓄电池接触不 良等现象的发生,提高元件的性能。它是一种绿色能源,比其他常规电容器...

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超级电容在性能上的优势

超级电容在性能上的优势

超 级电容原料的组成、生产、使用、储存、拆除不受污染,是一种理想的绿色环保电源。充放电电路简单,无需充电电池等充电电路,安 全系数高...

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简述电解电容的原理与特点

简述电解电容的原理与特点

电解电容是一种以金属箔为正极,紧贴正极的金属氧化膜为电介质,以导电材料、电解质为阴极和其他材料共同组成的电容器,因其电解质是阴极的...

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X电容和Y电容的差异

X电容和Y电容的差异

X电容是安 全电容中的一种,有着必 须取得安 全检测机构认证的要求,一般X电容上都标有安 全认证标志以及耐压AC250V/AC275V的字样,然而实际...

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安全保护电容——安规电容

安全保护电容——安规电容

和普通电容不同,安规电容在外部电源断开后电荷不会长时间保留,避免了手触碰到就会触电的情况,一般在交流电源的输入端处,我们需要设计3个...

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充放电能力强的超级电容

充放电能力强的超级电容

电容器是一种常见的存储电荷的电子设备,在许多电子设备中得到了广泛的应用。由于新时期工业技术的迅速发展,早期的电路结构已逐渐被更复杂...

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电感设计的重要原则

电感设计的重要原则

从滞回 回路图可以看出,当H增 大时,B值也会同时增 大,但当H增 大到一定程度时,B值的增加会越来越慢,直到B值不再变化,磁性材料饱和为止...

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关于陶瓷电容失效的内因外因分析

关于陶瓷电容失效的内因外因分析

烧结裂纹烧结裂纹通常起源于一端电极并垂直扩展。主要原因与烧结过程中的冷 却速率有关,裂纹和危害与空洞相似。机械应力裂纹多层陶瓷电容器...

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