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07-07
2022
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NTC热敏在锂电池充放电中的作用
NTC热敏电阻能够确保安全快速充电的原因是为用户或系统提供在充电周期内保持锂离子最佳状态所需的关键温度数据。使用NTC热敏电阻可以保护充电器,延长电池寿命,降低风险。现在打开大多数现代家用电器,基本上你会发现锂离子电池。与传统电池不同,锂离子电池在部分放电或充电时不会建立记忆。锂离子电池在绿色能源应用中非常重要。NTC热敏电阻的功能是在充放电过程中监测和保护锂电池的内部温度,从而提高锂电池产品的安全性和使用寿命。
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07-07
2022
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什么是热敏电阻
电阻的主要功能是限制电流的通过,主要控制电流的大小。电阻器有很多种。NTC热敏电阻是由过渡金属氧化物和电子陶瓷工艺制成的热陶瓷元件。浪涌电流被抑制后,NTC热敏电阻的电阻值通过电流的连续作用降低到很小的程度)。负温度系数热敏电阻的命名标准由四部分组成。如果使用负温度系数的NTC热敏电阻进行补偿,则可以抵消温度变化引起的误差。NTC热敏电阻与电阻温度系数很小的锰铜线电阻并联,然后与补偿元件串联,实现温度补偿功能。
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07-07
2022
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什么是NTC热敏电阻
根据电阻值的变化,热敏电阻可以分为三种方式,但人们仍然喜欢统称为热敏电阻!首先,让我们谈谈NTC热敏电阻。NTC它是一种热敏电阻,是负温度系数的首字母缩写。在NTC在热敏电阻中,电阻值降低,因为随着金属氧化物半导体温度的升高,自由电子和空穴移动。NTC热敏电阻的电阻温度系数为每1℃会降低3-5%。此外,引线型和尖端型通常是单独排列的。
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07-07
2022
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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。
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07-07
2022
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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。
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07-06
2022
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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。
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07-06
2022
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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。
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07-06
2022
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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。
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07-06
2022
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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。
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07-06
2022
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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。
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