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03-23 2023
电容漏电流产生的原因分析 从理论之上讲,因为电容器外部有绝缘体,电流不能通过,但这只是理论。当电容器两侧施加一定的电压时,仍有可能产生漏电流。电容器的漏电流是多少?它的原因是什么。 查看详情
03-21 2023
MLCC的结构与发展趋势 MLCC能在电子电路中储存电荷、阻断直流、滤波区分不同频率和调谐电路。在高频开关电源、在计算机网络电源和移动通信设备中,可以部分替代有机薄膜电容和电解电容,大幅提高高频开关电源的滤波性能和抗干扰性能,符合IT行业的小型化趋势、轻量化、高性能、多功能的发展方向。 查看详情
03-21 2023
高压陶瓷电容器 随着电子工业的快速发展,迫切需要开发高击穿电压的器件、损耗小、体积小、高可靠性高压陶瓷电容器。高压陶瓷电容的典型作用是消除高频干扰,广泛应用于负离子产品中、激光、X光机、控测设备、高压包、点火器、发生器、变压器、电力设备、倍压模块、焊机、静电喷涂等需要高电压高频率的机电设备。 查看详情
03-21 2023
表面型半导体陶瓷电容与晶界层陶瓷电容 在陶瓷材料中,铁电陶瓷具有高介电常数,通常用于制备陶瓷电容器常见的铁电陶瓷多属于钙钛矿结构,如钛酸钡陶瓷及其固溶体,也有钨青铜型、含铋层状化合物和烧绿石型结构。但是,用铁电陶瓷制作普通铁电陶瓷电容器时,很难把陶瓷介质做得很薄。首先,铁电陶瓷薄时容易破碎,难以进行实际生产操作其次,当陶瓷介质较薄时,容易造成各种结构缺陷,使得制作工艺非常困难。 查看详情
03-21 2023
常见的陶瓷电容器有哪些特点 在我们的日常生活之中,各式各样的电子产品给我们的生活、工作和学习带来了极大的方便。电子产品是由许多小的电子元器件组成的,电容器是应用最广泛的电子元器件之一。电容器的种类很多,它们在电路之中起着不同的作用,例如,它们用于电源电路之中,以实现旁路、去耦、滤波和储能。应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步和时间常数等功能。 查看详情
03-21 2023
无极性电容器的使用实例 非极化电容器用于纯交流电路,由于其低电容,也可用于高频滤波。上面是一个如何使用电容器的例子,这个例子着重介绍了一个RC火花抑制电路。当天线接收收音机和电视节目时,荧光灯亮着并闪烁,您可能会听到收音机或电视机扬声器发出不规则的声音。电视屏幕之上许多美丽的线和点是由电火花引起的高频杂波干扰造成的。 查看详情
03-21 2023
如何使用无极性电容器? 无电极电容器可以双向连接。除了一个罕见的不加热焊接时(聚苯乙烯)。它的额定电压至少为50V,通常为250V或更高。因为它使用各种标记方案,所以很难识别这些值。非极化电容器没有正极或负极端子,这使得它可以连接在电路之中,无论哪根引线通向正极,哪根通向负极。固定电容器分为极性或电解电容器和非极性电容器。非极化电容器具有低电容和漏电流额定值。 查看详情
03-20 2023
功率电感的主要作用 功率电感的主要功能包括阻流调谐和选频线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化方向相反。主要可分为高频扼流圈和低频扼流圈。 查看详情
03-20 2023
NTC热敏电阻器的发展 NTC热敏电阻器的进行经历了洗炼的阶段。1834年,科学家初次发理解硫化银有负温度系数的个性。1930年,科学家发明氧化亚铜-氧化铜也存在负温度系数的屈从,并将之胜利地使用在航空仪器的温度补偿电路中。随后,由于晶体管武艺的接续进行,热敏电阻器的研究失掉重大进展。1960年研制出了N1C热敏电阻器。NTC热敏电阻器遍布用于测温、控温、温度补偿等方面。下面介绍一个温度测量的使用实例。 查看详情
03-20 2023
PTC热敏电阻的多种作用 PTC热敏电阻不仅可以作为发热元件,还可以发挥作用“开关”电感,两者都是慢速元件、加热器和开关的三种效率称为“热敏开关”。电流击中元件后,温度升高,即发热元件的温度升高当超过居里点温度时,电阻增加,从而限制了电流的增加电流的减小导致元件温度低,电阻的减小使电路电流增大,元件温度一再升高,这是基于保持温度在特定范围内的效率,起到开关电感的作用。热敏电阻被操作以形成加热源,并且加热器被用作加热元件、电烙铁、烘衣柜、空调等,还能起到电器过热的作用。 查看详情
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