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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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04-25
2023
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电感和磁珠的区别分析
电感器和磁珠具有相似的形状和相似的功能。很多人认为他们是“隔行而直”,所以很多人把这两者混为一谈。事之上,无论在原理之上还是应用之上,电感和磁珠都有很大的不同。
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04-24
2023
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0欧姆电阻到底有什么作用
0ω的电阻在电路设计中很常见,人们也经常混淆:既然是0欧姆的电阻,那就是导线为什么要装?市面上有这种电阻吗?事实上,0欧姆的电阻相当有用。只要是陆地,最终都会连在一起,然后进入陆地。如果你不 不要把它们联系在一起,它是“浮地”有压力差,容易积聚电荷,产生静电。地是0的参考电位,所有电压都来源于参考地,地的标准要一致,所以各种地要短接在一起。认为地球可以吸收所有电荷,一直保持稳定,是终极参考点。
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04-24
2023
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电解电容的外型
电解电容器的外壳颜色通常为黑色、蓝色等,形状通常为圆柱形。电解电容器有两个引脚。在极化电解电容器之中,这两个引脚被分为正极和负极。在外壳上会有一个“-”符号来标记负片针的位置。在无极性电容器之中,它的两个引脚不分正负,也没有表示极性的符号。根据该特征,可以区分它是极性电容器还是非极性电容器。电解电容器的容量一般大于1微米法,一般采用直接标准法标记容量。
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04-24
2023
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应该如何判断电感的好坏
作为一个专业的电感生产厂家,如果没有专业的测量仪器在使用时,可以用万用表进行简单的质量判断。具体方法是先用万用表电阻齿轮测量线圈的直流电阻,然后将其与原来确定的电阻值或标称成分进行比较。如果测试的电阻值是无限大,线圈之中可能有断线。如果测得的电阻要低得多,就可以确定线圈短路了。由于采样延迟、采样精度和驱动级延迟等因素,I型电感会引起输出电流的误差。一根金属丝来回弯曲的次数通常称为断线次数。
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04-24
2023
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PTC效应与热敏电阻材料
钛酸钡晶体属于钙钛矿结构。在钛酸钡之中加入微量稀土元素并进行适当的热处理之后,其电阻率在居里温度邻近急剧增加了几个数量级,产生了PTC效应,这与钛酸钡晶体在居里温度之下的铁电性和材料性质是一致的。温度邻近的相变有关。钛酸钡半导体陶瓷是晶粒栋有界面的多晶材料。当半导体陶瓷达到一定的温度或电压时,晶界发生变化,引起电阻的急剧变化。钛酸钡半导体陶瓷的PTC效应来自于晶界(晶界)。这对应于势垒的增加和电阻的突然增加,导致PTC效应。
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04-23
2023
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ntc热敏电阻坏了的表现
热敏电阻是一种敏感元件,根据温度系数的不同可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数(NTC)NTC热敏电阻广泛应用于各个领域,比如我们常见的温度测量和控制、温度补偿。NTC热敏电阻失效时,会有怎样的表现如何快速判断NTC热敏电阻失效。NTC热敏电阻的失效可分为三种类型NTC热敏电阻短路在NTC电路中,当回路电流高于设定值或额定功率长时间高于大电阻时,热敏电阻的温度会高于设定值。所以当电流启动时,热敏电阻会表现出相对较低的阻值,然后热敏电阻会被烧毁,导致短路或开路。
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04-23
2023
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电容的主要作用原理
高频旁路电容器一般都比较小,一般采用0.1μF、0.01μF等谐振频率。去耦电容的容量一般较大,可达10μF或更大,并根据电路中的分布参数和驱动电流的变化来确定。旁路是滤除输入信号中的干扰,而去耦是滤除输出信号中的干扰,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。理论上(也就是假设电容是纯电容),电容越大,阻抗越小,通过频率越高。但实际上,大多数大于1μF的电容器都是具有较大电感分量的电解电容器,因此当频率较高时,阻抗会增大。
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04-23
2023
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固态电容的主要作用
旁路电容器是为本地设备提供能量的能量存储设备,可以均衡调节器的输出并减少负载需求。就像一个小的可充电电池,旁路电容器可以对设备进行充电和放电。为了使阻抗最小化,旁路电容器应尽可能靠近负载设备的电源和接地引脚。这是一个很好的保护,以防止地面电位上升和噪音造成过大的输入值。地电位是当一个大电流尖峰通过一个接地连接时的电压降。
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04-23
2023
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磁环的作用原理
环中磁场强度的变化在磁性材料之中感应出电流。磁环可以利用磁滞系数高、电阻率低的磁性材料,将这些高频能量转换成热能,然后消耗掉,而电感则相反。应选择磁滞系数低、电阻率高的磁性材料,以使整个频带之内的电感流量尽可能一致。因此,结构和磁性材料的差异决定了磁珠与电感的本质区别。
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04-21
2023
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关于电解电容的常见问题
在交流电路之中使用电解电容的一种方法是将两个极性相反的电容串联起来。每个电容器将倾向于“处理”波形的适当部分。反向偏置电容器在较低的反向电压之下会通过大量的电流,并利用另一半的电流阻挡正向电压直流。额定温度之下的设计寿命电解电容器制造商指定最高额定环境温度(通常为105°C)之下的设计寿命。这种设计寿命可以从1,000小时到10,000小时或更长。
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