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07-07 2022
薄膜电阻与厚膜电阻的差异 薄膜电阻是通过真空沉积在氧化铝陶瓷基板上形成的铬镍膜,通常只有0.1um厚,仅为厚膜电阻的千分之一,然后通过光刻工艺将该膜蚀刻成一定形状。因此,可以很好地控制薄膜电容器的性能。薄膜电阻具有温度敏感沉积层的最佳厚度,但最佳薄膜厚度产生的电阻值严重限制了可能的电阻值范围。此外,改变最佳膜厚将严重影响TCR。TCR是一个不容忽视的小参数。1%普通电阻的TCR系数在几千ppm/°C的范围内。 查看详情
07-07 2022
什么是PTC热敏电阻 PTC热敏电阻的特点是,如上所述,当其超过居里点时,磁力将丢失,电阻将急剧增加。此外,电阻增大的PTC热敏电阻在通电时会产生焦耳热,从而产生自热。 查看详情
07-06 2022
电解电容的介质与性能 介质是电容器两极之间的物质。此外,由不同的电介质材料和工艺制成的极性电容器具有不同体积的容量。此外,耐压性与介质材料的使用密切相关。无极电容介质材料也很多,多采用金属氧化膜、涤纶等。可逆问题的可逆性或不可逆性决定了极性和无极性电容的使用环境。无极电容多为1微法拉,参与谐振、耦合、选频、限流等。原则上,在不考虑尖端放电的情况下,可以使用环境中需要的任何形状的电容器。 查看详情
07-06 2022
钽电容的优势与区分 钽电容器使用金属钽作为介质,不同于使用电解液的普通电解电容器。此外,由于钽电容器内没有电解液,因此非常适合在高温下工作。钽电容器具有使用寿命长、耐高温、精度高、高频滤波和改性性能优良等特点,但容量小,价格也比铝电容器贵,耐压和电流承受能力弱。例如,可以在CPU插座附近看到钽电容器。片式钽电容器的正极和负极不能反转。如果钽电容器的极性反转,则较轻的结果是钽电容器烧焦,严重的后果是钽电容器爆炸。 查看详情
07-06 2022
钽电容正负极插反的问题 根据电容的极性,电容可以分为两种类型:非极性电容和极性电容。极性电容器通常用于存储和释放电荷,需要根据实际情况进行选择。在安装具有极性的钽电容器时,应注意区分其正极和负极。错误连接将导致钽电容器瞬时故障。在片式钽电容器上,正极用深色条或斜边标记。钽电容器不能在反向状态下连续工作。钽电容器正负极的反向连接不仅会导致故障,还会给客户或需求量大的企业带来不必要的费用和损失。 查看详情
07-06 2022
压敏电阻的选取条件 变阻器应在其额定参数条件下工作,否则可能导致变阻器发热劣化,甚至击穿。如果短路时间过长,将发生爆炸和火灾,损坏周围部件;也可能存在断路。因此,必须遵守以下选择事项:。变阻器的标称放电电流应大于所需的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流。标称放电电流应根据变阻器浪涌寿命额定曲线中10次以上冲击的值计算,约为最大冲击磁通的30%. 当一个压敏电阻不能满足标称放电电流的要求时,应并联使用多个压敏电阻。 查看详情
07-06 2022
压敏电阻的工作原理及失效保护 压敏电阻是最常用的压力限制之一。常用的氧化锌压敏电阻主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,微量金属氧化物,的过压保护装置。它的外包裹着环氧树脂。为了防止压敏电阻的故障导致电源短路和火灾,温度保险管或热脱离机构可以串联在每个压敏电阻上。正常工作时,陶瓷气体放电管不引导,压敏电阻无泄漏电流,可大大延长使用寿命;当浪涌冲击时,陶瓷气体放电管首先被击穿,然后压敏电阻限制浪涌电压。 查看详情
07-05 2022
电容击穿的介绍 电容器电介质承受的电场强度有一定限制。当束缚电荷脱离原子或分子的束缚并参与传导时,它破坏了绝缘性能。这种现象称为介质击穿。额定电压是电容器在长期运行期间能够承受的电压,低于击穿电压。当电容器在不高于击穿电压的电压下工作时,它是安全可靠的。对应于PN结临界击穿的电压定义为PN结的击穿电压bv。介质绝缘损坏的原因是工作电压超过了电容器的最大耐受电压;电容器质量差,泄漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度降低。 查看详情
07-05 2022
铝电解电容与固态电容优缺点 铝电解电容器的基本结构是由一层阳极铝箔、一层阴极铝箔液垫纸和天然氧化膜重叠缠绕而成,固态电容器的全称为固态铝电解电容器。与普通电容器的最大区别在于使用了不同的介电材料。液态铝电容器的介电材料为电解质,固态电容器的介电材料为导电聚合物材料。铝电解电容器具有容量大的优点;耐高压;便宜。缺点是价格高于铝电解电容器。 查看详情
07-05 2022
造成压敏电阻损坏的原因 变阻器是电压限制保护装置。利用变阻器的非线性特性,当变阻器两极之间发生过电压时,变阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值。换句话说,当施加到其上的电压低于其阈值时,它相当于断开状态开关。压敏电阻质量的核心在于其内部芯片的质量。在正常情况下,芯片需要烧结28小时,但为了节省能源和成本,一些劣质芯片只需要烧结12小时。如果使用质量如此差的变阻器芯片,变阻器很容易损坏。 查看详情
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