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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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02-14
2022
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ntc热敏电阻使用方法
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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02-14
2022
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电感器的阻交流通直流特点及电感器的工作原理
电感器具有交流电阻和直流连接的特点。不同之处在于电容器储存电荷,而电感器储存磁能。电感器有一个重要的特性:通过电感器的电流不会突然变化。电感器的这一特性与电容器正好相反。电感器的工作原理分为两部分:一是电感器通电后的工作过程,此时电感器通过电流产生磁场;二是电感在交变磁场中的工作过程。当向线圈施加交流电时,电感器周围会产生一个交变磁场,称为原始磁场。电感是用来表示自感特性的量。
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02-14
2022
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0欧姆电阻有什么用
如果没有连接在一起,它就是“浮地”。存在压差,这很容易积聚电荷并产生静电。接地是参考0电位,所有电压都来自参考接地。接地标准应一致,因此各种接地应一起短路。人们相信地球可以吸收所有电荷,并一直保持稳定。它是地球的最终参考点。虽然有些电路板没有接地,但电厂接地,电路板上的电源最终将返回电厂。电容器与直接连接隔离,导致浮地。0欧姆电阻相当于非常窄的电流路径,可以有效限制回路电流并抑制噪声。
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02-14
2022
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为什么要有0欧姆电阻
在我们的印象中,阻力是电流的屏障。但是0欧姆电阻?不能阻挡电流的电阻器。事实上,0欧姆电阻器并不出现在开头,大多数0欧姆电阻器都是片式电阻器。这与它的用途密切相关。当大多数电路板设计为通孔双面板时,0欧姆电阻的空间不大。事实上,除了这些原因,使用0欧姆电阻还有一个或另一个附加功能。
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02-14
2022
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0欧姆电阻有没有用
为了便于调试,PCB设计中没有任何理由。它可以用作跳线。如果不使用某一段线路,可直接不粘贴电阻器。当匹配电路的参数不确定时,将其替换为0欧姆。在实际调试过程中,先确定参数,然后用具有特定值的元件替换。当需要测量电路某一部分的电流消耗时,可以去掉0欧姆电阻,然后连接安培计,这样可以方便地测量电流消耗。0欧姆电阻相当于非常窄的电流路径,可以有效限制回路电流并抑制噪声。电阻在所有频段都有衰减效应,比磁珠更强。
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02-10
2022
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磁珠和电感的相同点和不同点
磁珠的单位是欧姆。根据不同的模型,它可以抑制数MHz~数GHz的噪声。通常用于信号线和电源线。磁珠在过滤噪声方面与电容器和电感器有很大不同。电容器主要提供接地阻抗路径,电感器反射噪声。下面将介绍磁珠如何过滤噪音。电路中磁珠和电感的符号相同,但它们是不同的器件。磁珠和电感器可以解决EMC和EMI问题,但重点不同。考虑到直流电路中DCR的大小,防止过度DCR导致信号衰减。
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02-10
2022
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三类热敏电阻
热敏电阻具有很高的市场应用率,在许多行业都有应用。它们都有很大的电阻温度系数和很高的电阻,用它们制成的传感器的灵敏度也很高。例如,硅酸钡陶瓷是具有正电阻温度系数的理想半导体材料。合金热敏电阻材料也称为热敏电阻合金。
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02-10
2022
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热敏电阻的类型及应用
热敏电阻是由烧结半导体材料构成的温度传感元件,其电阻变化与温度的微小变化成正比。热敏电阻可以在很宽的温度范围内工作,通过电阻的变化给出温度值,它由两个词组成:热和电阻。正温度系数和负温度系数是温度传感器应用中的两种主要热敏电阻类型。PTC热敏电阻是正温度系数的电阻器,其中电阻随温度成比例增加。开关热敏电阻是加热器中使用的第二组PTC热敏电阻。PTC热敏电阻根据其测量的温度等级进行分类。
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02-10
2022
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PTC热敏电阻的典型特性
热敏电阻的下列特性显示了各种参数之间的关系,如温度、电阻、电流、电压和时间。电阻随温度变化的速度,即电阻突然上升,温度变化很小。PTC在正常温度升高时表现出轻微的负温度系数,但在较高温度和居里点时,电阻会发生急剧变化。当PTC热敏电阻上施加的电压超过给定值时,由于低电阻,施加电压时会有大量电流流动。PTC热敏电阻用作CRT显示器消磁线圈电路中的计时器。采用PTC热敏电阻的消磁电路简单、可靠、价格低廉。
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02-10
2022
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NTC热敏电阻的特性与类型
负温度系数的热敏电阻意味着电阻随着温度的升高而减小。NTC热敏电阻最常用的氧化物是锰、镍、钴、铁、铜和钛。对于所有使用NTC热敏电阻的应用,应考虑三个电气特性。NTC热敏电阻应用浪涌保护。当NTC热敏电阻开启时,它将吸收设备上的浪涌电流,并通过改变其电阻来保护设备。温度控制和报警,NTC热敏电阻可用作温度控制系统或温度报警系统。
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