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02-22 2022
压敏电阻的选用原则 具体来说,需要考虑:系统电压正常波动范围的上限、故障组下的最大暂态电压及其持续时间;冲击电压峰值、冲击源的源阻抗、冲击的时间宽度和频率;考虑后:受保护对象的耐受电压水平;被保护对象允许的变阻器固有电容和电阻泄漏电流。 查看详情
02-22 2022
压敏电阻的设计 以实验为准,即选择压敏电压后,还需要模拟现场动作条件下的环境条件或尽可能接近真实情况进行实验验证。在验证中,需要检测压敏电阻器在正常工作条件下对被保护对象的影响是否在允许范围内,并进行模拟冲击试验,以测试过压保护性能是否满足设计要求。在正常情况下,压敏电阻两端的直流或交流电压应低于标称电压。第二个是冲击寿命,即能够可靠承受规定冲击的次数。 查看详情
02-22 2022
压敏电阻的应用 选择时还必须注意:电压波动最大时,连续工作电压不得超过最大允许值,否则会缩短压敏电阻的使用寿命;电源线与地面之间间使用压敏电阻时,有时线与地面之间的电压会因接地不良而上升,因此通常使用标称电压高于线与线之间的压敏电阻;压敏电阻吸收的浪涌电流应小于产品的最大流量。设计、选择、替代注意事项:选择合适的压敏电压、使用电压、通流压敏电阻,并考虑减少要求。 查看详情
02-22 2022
压敏电阻的失效模式 压敏电阻的失效模式有三种:第是劣化,表现为泄漏电流增加,压敏电阻电压显著下降,直至为零。如果过电压引起的浪涌能量过大,超过了所选变阻器限值的承载能力,变阻器抑制过电压时会出现陶瓷爆裂现象。第三种穿孔,如果峰值过电压特别高,压敏电阻的大多数故障模式都会退化。解决方法是在使用变阻器时,将合适的断路器或熔断器串联在变阻器上,以避免短路引起的事故。 查看详情
02-22 2022
电容器常见的作用有哪些 电容器是电子电路中必不可少的元件,在电力系统中也有着广泛的应用。电容器元件,简称电容器,是储存电荷的“容器”。当电容器上的电荷指定为1伏时,可以用字母C表示。在直流电路中,电容器相当于开路。电容器随着电路中交流电流的变化完成充放电过程。滤波电容器能有效滤除一定频段内的有害信号。去耦电路中使用的电容器称为去耦电容器。去耦电容器消除了各级放大器之间有害的低频交叉连接。 查看详情
02-18 2022
电解电容正负极接法介绍 电解电容器通常使用金属箔(铝/钽)作为正极,金属箔的绝缘氧化层作为电介质。电解电容器按其正极分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负极由浸入电解质液体中的薄纸/薄膜或电解质聚合物组成;二氧化锰通常用作钽电解电容器的负极。由于电解液用作负极,电解电容器被命名为。铝电解电容器可分为四类:铅型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固体铝电解电容器。 查看详情
02-18 2022
电解电容正负极判断 首先,取出一个电解电容器。橡胶软管的一端印有负极标签。另一端的正极不指示。引脚上有一个网格。当电流较大时,证明电容器的正负极与电源的正负极正好相反,以免损坏电容器。电容器能储存电能,具有充电、放电、交直流隔离的特点。电容器由两个彼此靠近的金属电极板组成,中间夹有绝缘介质。该电容器具有“交直流隔离”的特点。交流电的极性和电压不断变化,可以对电容器进行连续的充放电,形成充放电电流。 查看详情
02-18 2022
滤波电容烧坏的原因 滤波电容器是储能装置,并联在整流电源电路的输出端,以降低交流纹波系数,平滑直流输出。在使用将交流电源转换为直流电源的电子电路时,滤波电容器不仅使电源的直流输出稳定,而且减少了交流脉动纹波对电子电路的影响,还吸收了电子电路工作过程中产生的电流波动和通过交流电源级联的干扰,使电子电路的工作性能更加稳定。接下来,让我们详细谈谈滤波电容器损坏的现象以及滤波电容器烧坏的原因。 查看详情
02-18 2022
热敏电阻主要的作用 它属于可变电阻的范畴,广泛应用于各种电子元件中。与使用纯金属的电阻温度计不同,热敏电阻中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。它们还具有不同的温度响应特性。电阻温度计适用于较大的温度范围,而热敏电阻通常在有限的温度范围内实现高精度。随着温度的缓慢上升,热敏电阻的电阻将逐渐增大,当温度缓慢下降时,电阻将减小;因此,利用热敏电阻的温度灵敏度,可以作为电路中的温度传感器。 查看详情
02-18 2022
PTC热敏电阻的结构 PTC是指一种热敏电阻现象或材料,具有正的温度系数,在一定温度下电阻急剧增大,可以专门用作恒温传感器。该材料是以BaTiO3或SrTiO3或PbTiO3为主要成分的烧结体,其中掺杂少量Nb、Ta、Bi、Sb、Y、La等氧化物,以控制原子价格使其具有半导性。这种半导体BaTiO3和其他材料通常简称为半导体(体)瓷。同时加入锰、铁、铜、铬的氧化物和其他添加剂,提高正电阻温度系数,通过普通陶瓷工艺成型和高温烧结,使钛酸铂及其固溶体半导化,从而得到具有正特性的热敏电阻材料。温度系数和居里点温度随不同的组分和烧结条件(尤其是冷却温度)而变化。 查看详情
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