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01-04 2023
开关电源中热敏电阻的作用 开关电源中的浪涌电流,开关电源开机时,由于电容电压不能突变,会产生很大的充电电流。这种电流通常被称为输入浪涌电流,它是在滤波电容的初始充电过程中产生的。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特点是电阻值随着温度的升高而非线性降低。常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值,称为零功率电阻值。 查看详情
01-03 2023
贴片电阻分类介绍 贴片电阻是金属玻璃釉电阻中的一种,是将金属粉和玻璃釉粉混合,用丝网印刷法印刷在基板上的电阻,具有耐湿、耐高温、温度系数小等特点。以下介绍芯片电阻分类和芯片电阻规格表。厚膜片式电阻分为精密片式电阻、片式排出电阻、片式网络电阻等几种类型。其精度范围一般为正负%的温度系数为正负50ppm-正负400ppm。 查看详情
01-03 2023
压敏电阻的失效模式的方式 第一种老化表现为漏电流增大,压敏电压显着下降,直至为零。老化失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形1k左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。临时过电压破坏是指强临时过电压穿孔电阻体,导致更大的电流高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。 查看详情
01-03 2023
工字电感的结构及组成 工字电感器不仅体积小,而且安装方便的是插件型电感器,占有空间小的高q值因素分布电容器小的自共振频率高的特殊导向结构,不易发生闭路现象,工字电感器利用导线通过交流电压、电流,工字电感器在导线内通过交流电流时,导线内部周围发生交变磁通工字电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。 查看详情
01-03 2023
电解电容和固态电容的对比差异 电容器是电路板的重要组成部分,是维持电气设备正常运行的主要元件之一。由于介质材料的不同,它们具有不同的特性。液体颗粒在高温下非常活跃,并对电容器内部施加压力。其沸点不是很高,因此可能发生泥浆爆炸。在高温条件下,无论是固体颗粒的颗粒涌动还是活性都低于液体电解液,其沸点高达350℃,因此,矿浆爆炸的可能性几乎是不可能的。固体电介质材料的最大特点是长时间不通电时不会发生一系列反应。 查看详情
01-03 2023
电解电容器的不同类型 以阀门金属铝正极为介质,以电化学方法形成氧化膜,以电解液为负极,与氧化膜介质紧密接触,以另一种金属为负极引出的电容器称为铝电解电容器。铝电解电容器根据电解质铝电解电容器可分为液态铝电解电容器和固态铝电解电容器;根据引出方式的不同,可分为引线式、焊针式、焊片式、螺栓式和贴片式。根据应用领域的不同,铝电解电容器分为消费类、工业类和特殊应用铝电解电容器。 查看详情
12-30 2022
不同材料电容的性能 我们来看看环境温度和直流工作电压对c0g、X5R和Y5V电容的影响,c0g的容量不随温度变化,X5R的稳定性稍差,而Y5V材料的容量在60℃时变成标称值的50(百分比)。Y5V陶瓷片式电容器在承受50V电压时,其容量仅为额定值的30(百分比),陶瓷电容器的缺点是易碎。因此电路板要尽量远离变形和碰撞的地方。在使用高容量钽电容器时,应考虑这一点。在电源设计中,电容器主要用于滤波和去耦/旁路。 查看详情
12-30 2022
共模电感的优点作用 共模电感是一种以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器,由两个尺寸相组成 同样,匝数相同的线圈对称地绕在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端装置,抑制共模信号的大电感,而差模信号的小漏电感 几乎没有效果。因此,共模电感能有效抑制平衡线中的共模干扰信号,对线路正常传输的差模信号无影响。由于其结构因素,共模电感在生产过程中需要人工插件,其体积较大,不适用于小空间产品。 查看详情
12-30 2022
陶瓷介电电容器的材料 包覆的氧化物与BaTiO3形成共晶相,并沿开孔和晶界迅速扩散到陶瓷内部,在晶界形成一薄层固溶体绝缘层。虽然陶瓷颗粒仍然是半导体,但整个陶瓷体是一个表观介电常数为2×104~8×104的绝缘体。用这种陶瓷制成的电容器称为边界层陶瓷电容器。高压陶瓷电容器用陶瓷材料有两种:钛酸钡和钛酸锶。钛酸锶的居里温度为-250℃,室温下为立方钙钛矿结构。在高压下,钛酸锶基陶瓷的介电系数变化不大,TGδ和电容的变化率较小。 查看详情
12-30 2022
钽电容器的材料和封装 CV/g的增加与粉末粒度的减小和粉末纯度的提高有关。将这些材料用于电容设计是一个复杂的研究领域,需要大量的研发投入。降低钽电容器设计尺寸的另一个重要因素是高 效封装技术的发展。行业中常用的封装技术是铅框架设计。这种结构具有很高的制造效率,可以降低成本和提高生产能力。对于不受空间限 制的应用,这些设备仍然是可行的解决方案。VishayMAP结构的另一个好处是减少了ESL。通过小化电流环,ESL可以显著减少。 查看详情
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