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03-20 2023
简述PTC热敏电阻的发展 钛酸钡半导体陶瓷的PTC效应起源于晶界。对于传导电子,晶粒间的界面相当于一个势垒。当温度较低时,由于钛酸钡外部电场的感应,电子容易越过势垒,电阻值较小。当温度上升到居里点温度(即临界温度)邻近时,外部电场被破坏,不能帮助传导电子跨越势垒。这相当于提高势垒,电阻值突然增加,发生PTC效应。钛酸钡半导体陶瓷PTC效应的物理模型包括海王表面势垒模型、丹尼尔斯钡空位模型等。和叠加势垒模型,从不同方面对PTC效应做出了合理的解释。 查看详情
03-20 2023
PTC热敏电阻的特性 原料是以钛酸钡或钛酸锶或钛酸铅为主要因素的烧结体,掺杂少量的铌、钽、铋、锑、钇、镧等氧化物进行原子价控制,使其半导体化。原材料,如化学化的钛酸钡被简称为半导体(块体)瓷器。同时,加入Mn、Fe、Cu、Cr的氧化物和其他增加正电阻温度系数的电感促进剂,采用普通陶瓷工艺成型、低温烧结,使钛酸铂及其固溶体半导体化,得到具有正特性的热敏电阻原料。其温度系数和居里点温度随组成和烧结条件(特别是冷却温度)的不同而变化。 查看详情
03-20 2023
简述热敏电阻工作原理 热敏电阻是发展较早的慢元件,种类繁多,相对成熟。热敏电阻器由半导体陶瓷材料组成,其工作原理是温度引起电阻变化。热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,以及临界温度热敏电阻(点击率)。 查看详情
03-17 2023
排阻的特点 排除电阻器的一个引脚作为一个公共引脚连接在一起。其余的引脚正常引出。因此,如果一个块是由n个电阻组成的,那么它有n+1个引脚,一般来说,最右边的一个是公共引脚。它一般是用一个彩色的圆点在排除之上标明的。阻排除具有组装方便、安装密度高等优点,已广泛应用于电视机、显示器、电脑主板、以及小家电等。电阻器通常有一个公共端子,由封装表面之上的一个小白点表示。它的颜色通常是黑色或黄色。电阻排除通常用于数字电路之中,例如,作为并行口的之上拔或拉下电阻。用排除比用几个固定电阻更方便。 查看详情
03-17 2023
电感器特性来实现滤波功能 电感在电流作用之下具有延迟效应,当电感线圈被激活时,产生自感电动势u=dψ/dt=l。分/分根据楞次定律:当i增大时,感应电流的方向与i相反。电感线圈通电时,电流变化迅速,感应电流很大。它与原来的电流叠加,使线圈中的电流只有。它可以从0增加到电流变化趋于0,然后线圈中的电流可以达到最大值。因此,电感线圈具有延迟效应。 查看详情
03-17 2023
功率电感独特的优点 电容器具有“堵直流、通交流”的能力,电感器则具有“堵直流、堵交流”的功能。据介绍,电感在电路之中最常见的功能是与电容一起构成LC滤波电路。我们已经知道,电容器具有“过直流、过交流”的能力,而电感器具有“过直流、过交流”的功能。 查看详情
03-16 2023
多层片式瓷介电容器((MLCC) 多层陶瓷电容器(MLCC)——简称片式电容器,是由陶瓷介质膜片和印刷电极制成的。(外部电极)以错位方式堆叠,通过一次性高温烧结形成陶瓷芯片,然后在芯片之上,电容器的两端用金属层(内部电极)密封,形成单片结构,因此也称为单片电容器。 查看详情
03-16 2023
热敏电阻工作原理是什么 热敏电阻是一种敏感元件,根据温度系数的不同分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)。热敏电阻的一个典型特征是对温度敏感,在不同温度之下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻(PTC)在温度较高时具有较大的电阻值,负温度系数热敏电阻(NTC)在温度较高时具有较低的电阻值。它们都属于半导体器件。 查看详情
03-16 2023
电解电容的分类与作用 电解电容器是电容器的一种。金属箔是正极(铝或钽),靠近金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质。阴极是由导电材料和电解质(电解质可以是液体或固体)等材料制成的,由于电解质是阴极的主要部分,因此得名电解电容器。同时,电解电容器的正负极也不能接错。铝电解电容器可分为四类:含铅铝电解电容器。喇叭型铝电解电容器。螺旋型铝电解电容器。固体铝电解电容器。 查看详情
03-15 2023
磁环的作用 在大量的电气设备之中,有许多抗干扰元件,如非晶磁环、抗干扰磁环等。有这些元件的功能,电气设备的相关功能才能发挥作用。否则,电器会由于一些因素的影响而无法发挥其作用。磁环是一种常见的抗干扰元件,那么磁环的功能有哪些呢?如何安装它。 查看详情
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