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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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09-27
2024
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关于陶瓷电容失效的内外因分析
烧结裂纹烧结裂纹通常起源于一端电极,垂直扩展。主要原因与烧结时的冷却速度有关,裂纹和危害与空洞相似。机械应力裂纹多层陶瓷电容器具有承受较大压应力的特点,但抗弯性能较差。在设备组装过程中,任何可能引起弯曲变形的操作都可能导致设备开裂。这种裂纹通常源自设备、下部金属化端在45℃时延伸到器件内部。这种缺陷也是常见的缺陷。
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09-27
2024
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陶瓷电容型号的差异
因为电容器在高频时的介电常数低于低频时的介电常数,所以电容器的电容相应减小。不同类型的电容器有不同的高频使用。云母电容在250MHz以内;晶片的陶瓷介电电容为300MHz;管状陶瓷介质电容器为200MHz;圆盘陶瓷介质为3000MHz;80MHz小型纸电容器;介电纸的介电电容只有8MHz。RES对频率比较敏感,随着频率的增加而增加。
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09-27
2024
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超级电容的优劣
普通电容器可以 t焊接,所以在安装时可以根据需要进行焊接,以防止电池接触不良的发生,提高元件的性能。它是一种绿色能源,比其他常规电容器对环境的污染小。超级电容器安装位置不合理,容易造成电解液泄漏,损害结构和性能。
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09-27
2024
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钽电容的性能应用
钽电容器是一种小体积的电容器、大容量电容器产品由贝尔实验室于1956年首次开发,性能优异。钽电容器有各种形状,可以做成适合表面贴装的小片式元件。钽电容器不仅广泛应用于军事通信、航空航天等领域,也广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器和其他产品。固体钽电容器电性能优异,工作温度范围宽,形式多样,体积效率优异。钽电容器具有独特的特性,其工作介质是在钽金属表面形成的一层非常薄的五氧化二钽薄膜。
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09-27
2024
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简述片式多层陶瓷电容的特性
因为电容器不是导体,所以通过交流电的周期性转折,表现出两端充电的现象。在交流电路中,它会根据输入信号的极性变化进行充放电,使连接电容两端的电路呈现导通状态,起到耦合作用。与放大器或运算放大器的发射极相连的是一个旁路电容。两者都以II型电容为主,尤其是0.1uf电容。
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09-25
2024
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电感设计之工艺考量
电感的理论设计完成后,需要考虑工程实现。电感线圈主要有三种绕制方式:循环式、往复式和渐进式。施加高电压时,容易因高电压导致电线绝缘失效。由于磁芯材料的磁性参数分布误差较大,不同批次或不同厂家的差异可能较大,通常为0.15~0.25,所以在设计中应考虑参数偏差造成的影响。
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09-23
2024
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大功率绕线电感的作用分析
绕组电感适用于电源电路,该产品广泛应用于微型电视、液晶电视、摄影机等。交变电流是正负的,所以磁场也会发生变化,因为由正变负(正)It 时间很短假设正电势先上升,电感周围的磁场会不断增强,在顶部会非常大这个时候,电位就会开始下降由于周围磁场的存在,此时感应器会将周围的磁场转化为电能,使电能维持一段时间,反之亦然,从而阻止交流电的通过。
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09-23
2024
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色码电感的应用领域
由于电容的充放电作用,充电电荷会随着电压方向的不同而不时变化,电流也会随之变化,就好像电流通过电容一样。延迟是通过在电容器充电电路中使用串联电阻来限制充电电流并达到电容器充满电所需的时间来实现的。我们将电感器的两个极板之间的电势差增加1伏,这称为电容器的电容。色标电感是一种应用广泛的静电存储介质它是一个电子、电力领域不可或缺的电子元件。
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09-23
2024
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磁珠的失效机理解析
磁珠的失效机制之一是热失效故障原因是大电流通过磁珠,在磁珠的DC电阻Rdc上产生热量消耗大量的热量不能及时散发,会导致磁珠受热不均匀,产生内应力和裂纹,破坏磁性材料的导磁性从而影响高频波动信号的磁力线在磁性材料上的传输,使滤波效果变差。
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09-23
2024
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一体成型电感应用领域及优势特征
电感采用SMD结构设计,不会损坏电感,提高生产效率。该集成电感适合高温商业应用,包括下一代移动设备和笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统,以及个人多媒体设备,低高度、大电流电源和负载点转换器分布式电源系统和现场可编程门阵列(FPGA)更多可以应用于消费电子、数码产品、液晶电视移动通信、计算机、机顶盒、笔记本汽车电子等领域。
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