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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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02-23
2023
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钽电容器的材料与封装规格
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。
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02-23
2023
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聚合物钽电容和普通钽电容
钽电容器是钽电解电容器的全称,属于电解电容器,以金属钽为介质,与普通电解电容器不同,适用于高温工作,是一种体积小、电容容量大的产品,在电力滤波器、交流旁路等方面竞争较少。另外,由于钽电容器中没有电解液,所以非常适合高温工作。钽电解电容器具有很高的工作场强,比同类电容器的场强更大,从而保证了电容器的小型化。
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02-22
2023
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纹波电流影响铝电解电容的寿命
铝电解电容器常用于整流模块后稳定电压,我们选择具体的开拓结构后,根据规格要求获得最小的电容器值。施加反向电压,电压加在无化成膜的阴极箔上,导电体氧化膜被强制形成,则这样和过电压的情况一样地会引发发热和气体的产生,致使电容量急剧减少,损耗角增大。反向电压、反向电流过大,伴随气体产生、阳极箔和压力阀被损坏。
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02-22
2023
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磁珠电感在解决EMI和EMC方面的作用
磁珠和电感器在解决电磁干扰和电磁兼容方面的作用是什么?磁珠主要用于抑 制电磁辐射干扰,而电感器主要用于抑 制传导干扰。因此,电感线圈在理论上相当于并联分布电容的电感,为了抑 制传导干扰信号,电感越大越好。二者的作用是相互抵消的,起初,电感线圈的阻抗随着频率的增加而增大,但当阻抗增大到大值时,阻抗随着频率的增加而迅速减小,这是由于并联分布电容的影响。
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02-22
2023
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贴片电容的焊接技巧
芯片电容器广泛应用于各种电子类别,不是使用量最多的电子部件,但焊接损坏率高,原因多出现在芯片电解电容器的焊接问题上。将焊接机连接到电源上,预热焊接铁,准备调节焊接铁头的焊接敏感度,以免焊接氧化。芯片电阻,电容量体积小,只有两三根头发大,芯片电阻已经存在。电阻一般为玄色,背面商标有响应的数字代表其规格。电路板上也有响应标志显示其地位。分歧雅观时,再焊接,点合适的松香,使焊接外圆润。
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02-22
2023
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不同方式分类的热敏电阻
热敏电阻根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻和低灵敏度型热敏电阻。在这种传感器的电阻温度变化关系曲线中,有一个温度值称为居里点。低灵敏度型热敏电阻:又称为缓变型热敏电阻,其温度系数在 ℃之间变化。有一种临界性负温度系数热敏电阻,它有一种临界性温度,超过临界性温度后,电阻值立即降低。
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02-22
2023
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压敏电阻保护原理
过电压保护变阻器可用于晶闸管整流器的保护;3KA用于电气设备的浪涌吸收;5ka用于雷电和电子设备的过电压吸收;10kA用于防雷。根据整体尺寸和标称电压,其值范围为数百至数千PF。过电压保护变阻器的固有电容决定了它不适合在高频场合使用,否则会影响系统的正常运行;适用于工频系统,如电源进线保护、晶闸管整流器保护等。
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02-21
2023
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陶瓷贴片电容与瓷片电容
陶瓷片式电容器、陶瓷电容器和单片电容器是市场上三种常见的电容器类型。它们之间既有联系又有区别。相对正式的片式陶瓷电容器的名称是圆形陶瓷电容器,它是用陶瓷粉末模压成型,然后烧结而成。单片瓷,单层结构,一般按钮尺寸,带两个引脚。目前,陶瓷片式电容器已成为市场的主流,其容量越来越大。与此同时,片式电容器的规格越来越小,0402封装越来越成为市场上的主要规格之一。
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02-20
2023
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高压瓷片电容与安规陶瓷电容
高压陶瓷片式电容器是以陶瓷材料为介质的“陶瓷片式”电容器中的圆板电容器。一般以下dc50v为低压,dc100v~500V为中高压,dc1000v~6000V为高压安全调节y型电容器为高压,但高压电容器不属于安全规定,dc6000v以上为超高压。在这种情况下,安全调节电容器,即电容器发生故障后,不会引起触电,危及人身安全。必须强调的是,标称耐受电压ac300v或dc400v等普通电容器不得用作Y电容器。)和耐压ac300v或AC400V实际直流耐压电压大于6000V。
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02-20
2023
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贴片电感的应用发展
薄膜片在微波频段保持高Q、高精度、高稳定性和体积小的特点。其内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,确保安装后的设备参数变化不大,频率特性在100mHz以上。编织特点是1mHz下的单位体积电感大于其他片式电感,体积小,易于安装在基板上。电源处理采用微磁元件。然而,在一些精度要求较高的电路中,贴片电感无法反转,如仪器仪表、计算机主板、手机主板等PWM输出端。此时,准确区分贴片电感的极性非常重要。
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