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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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04-19
2023
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热敏电阻的工作原理及应用
热敏电阻长时间不工作。当环境温度和电流在C区时,热敏电阻的散热功率与加热功率接近,因此可能工作,也可能不工作。热敏电阻的环境温度相同时,随着电流的增大,工作时间急剧减少。当环境温度高时,热敏电阻的作用时间短,维持电流和动作电流都很小。当液体高于其安装高度时,液体将带走热量,降低温度,增加电阻。基于上述原理,研制了汽车油箱油位报警传感器。
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04-17
2023
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电感简介及电感的失效分析
分布电容是指灯与灯之间的线圈、线圈和铁芯之间的电容。电感分布容量越小,稳定性越好。品质因数,也称为Q值,是衡量电感质量的主要参数。指电感器在一定频率交流电压下工作时,电感与其等效消耗电阻的比值。如果工作电流超过额定电流,电感的性能参数会因发热而发生变化,甚至会因过流而烧毁。
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04-17
2023
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磁珠和滤波器的差异对比
磁珠的单位是欧姆,而不是猎人。因为SMT磁珠的单位是标称的,根据它在一定频率之下产生的阻抗,阻抗的单位也是欧姆。SMD磁珠的数据表之上通常提供频率和阻抗的特性曲线,通常以100MHz为标准,如1000r 100MHz,这意味着SMD磁珠在100MHz时的阻抗相当于600欧姆。不同的铁氧体抑制元件具有不同的抑制频率范围。另外,铁氧体体积越大,抑制效果越好。但是,在直流或交流偏置电流的情况之下,也存在铁氧体饱和的问题。有效信号是差模信号。
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04-17
2023
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一体成型电感工艺流程的优势
具有体积小、直流电阻小、输出电流大等特点。线圈匝数小,直流电阻小,能通过很大的电流,储能高,且具有抗饱和性。的输出电流值比传统电感器高出约37.5%。具有良好的抗电流叠加性。工作频率宽,软磁粉末颗粒小,表面电阻率高,涡流损耗小,高频损耗低。损耗低、耐热性好:由于采用“一体化”结构,全部磁性材料成型,传热快,散热面积大,线圈散热好。该软磁粉颗粒小,表面电阻率高,涡流损耗低。从而大大降低了温升和整体损耗。
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04-17
2023
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电容器的原理
LC振荡器电路通常与电感器一起使用,通过在电极之上存储电荷来存储电能。电容器的工作原理是电荷在电场的作用之下运动。导体间有介质时,会阻碍电荷的运动,使电荷在导体之上积聚,造成电荷的积聚和储存。电容器与电池相似之处在于它们也有两个电极。LC谐振电路之中使用的电容器称为谐振电容器,用于LC并联和串联谐振电路之中。之中和电路之中使用的电容器称为之中和电容器。在收音机高频和中频放大器、电视机高频放大器之中,这种之中和电容电路用于消除自激。
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04-14
2023
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超级电容的工作电路
超级电容器是非常大的电容器,具有几千法拉的电容。为了获得如此大的电容,需要减小超级电容器的电极之间的距离,并尽可能地增加电极表面积。因此,采用双电层原理和活性炭多孔电极。随着超级电容器的放电,阳极和阴极上的电荷通过外电路放电,电解质界面上的电荷响应下降。可以看出,超级电容的充放电过程始终是一个物理过程,没有化学反应,所以性能稳定,这与利用化学反应的电池不同。
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04-14
2023
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怎样辨别电容器外形?
鉴别固态电解电容器而液体电解电容器直观的方法是检查电容器顶部是否有K形或十字形的防爆槽,固体电解电容器顶部是否平整无防爆槽。还有一种顶浅的固液混合电解电容器。另外,液体电解电容器通常有各种颜色的塑料外壳。区分SMT芯片和直插式电容器的主要依据是电容器下端的塑料底座。液体和固体铝电解电容器有SMT片式产品,钽电容和铝电容可以做成片式颗粒产品。
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04-14
2023
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瓷片电容参数的识别方法
数字为0时直接标记法:的标称和识别方法.001,代表0.001uF=1nf,如果是10n,就是10nf,同样的100p就是100pf。非标准单位的直接表示:用1~4位数表示,容量单位为pF,如350为350pF,3为3pF,0.5为0.5pF。电容在电路中通常用C和数字来表示。电容器是由两层紧密接触的金属膜组成的元件,中间用绝缘材料隔开。容量的大小表示可以储存的电能的大小电容对交流信号的阻断作用称为电容电阻,与交流信号的频率和容量有关。
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04-14
2023
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高频低阻电容的频率特性
与普通产品相比,电路之中使用的产品不易产生热量,引起晚期故障。因此,应根据不同的频率选择不同容量的电容器进行滤波、交联、去耦和振荡。这意味着电容器具有良好的高频特性,即电容器的等效串联电阻小,且等效串联电感小。具有高频、低阻抗、低损耗、耐高纹波电流等特点。它经常用于高要求的产品电路,如节能灯和LED电源。介质损耗小的电容器适用于高频电路,而介质损耗大的电容器只能工作在低频,这是电容器的频率特性。
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04-14
2023
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实现旁路作用的电容应用于电源电路
电容,也叫“电容”,是在给定电势差下自由电荷的存储量,记录为C,国际单位制的单位是法拉。任何静电场都是由许多电容器组成的。如果负载电容比较大,驱动电路必须对电容进行充放电,以完成信号的转换。去耦电容起到“电池”的作用,满足驱动电路的电流变化,避免互耦干扰。旁路电容器和去耦电容器的组合将使其更容易理解。
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