一站式电子元器件整合供应商
电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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03-02
2022
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电感的原理与用途
电感器是将电能转换为磁能并将其存储的元件。如果电感器处于无电流状态,则在连接电路时,电感器将试图阻止电流流过电感器;如果电感器处于电流流动状态,当电路断开时,它将尝试保持电流恒定。电感又称扼流圈、电抗器和动态电抗器,其特性与电容器正好相反。此外,人们还利用电感的特性制造扼流圈、变压器、继电器等。直流电意味着电感器接近直流电。当交流通过感应线圈时,电感器阻碍交流。
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03-02
2022
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不同电感的广泛用途
我们生活中接触到的几乎所有电子产品都需要电感器。由于电子产品种类繁多,电感器也应该有很多不同类型的出货,现在我们已经根据客户的不同需求推出了独家定制。与这些不同类型的电感器相对应的产品与行业不同。无论我们选择哪种电感器,能够保证电路稳定运行且适合我们自己的电感器是最好的。彩色环形电感器适用于一般电子设备,而共模电感器的应用更为全面,几乎覆盖了所有电路。
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03-02
2022
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ntc型热敏电阻温度特性
NTC热敏电阻在电路中起着重要的保护作用,使电流更加稳定,有效地避免了大电流波动的情况。首先,NTC热敏电阻的温度特性是温度越高,电阻值越小。NTC热敏电阻在电路中起着重要的保护作用,使电流更加稳定,有效地避免了大电流波动的情况。电路安全保护具有重要的功能优势
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03-01
2022
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固态电容差异
固态电容器的低频响应不如电解电容器好。如果用于涉及音效的部分,则无法获得最佳音质效果。目前,计算机主板CPU大部分电源采用固态电容器,虽然避免了爆浆问题,但由于体积限制,容量冗余很少;此外,由于容量问题,必须改进CPU供电部分开关的频率。固态电容器和电解电容器在使用过程中会出现容量衰减问题,而使用固态电容器的电路板,容量稍有波动,就会造成电源波纹,造成CPU不能正常工作。
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03-01
2022
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常用的电感原理
电感,俗称电感,本质上是一个线圈,包括空心线圈和实心线圈。实心线圈有一个铁芯或其他材料制成的铁芯。电感的单位是“H”,它被称为“恒”。此外,较小的单位是MH和uh,它们的转换方法是1H=1000mh=1000000uh. 所谓的低通滤波器是指低频信号可以通过,而高频信号不能通过。高通滤波器的原理与低通滤波器相似,只是电阻和电感的位置发生了变化。
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03-01
2022
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工字型电感与色环电感
挡板可以有效地增强储能能力,改变电磁干扰的方向和大小,降低RDC。也可以说是信号通信电感和功率电感之间的折衷。它与条形电感器的特性没有太大区别,但有一些固体物体和一些颜色便于识别感测值。由于单价非常便宜,目前对体积的关注较少,电子产品中仍有许多彩色环形电感器可以使用插件。空心电感器主要用于信号处理。
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03-01
2022
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贴片迭层高频电感
高频电感的贴片迭层,其实是空心电感的特性完全相同,但由于易于固定,可以小型化。与空心电感相比, 由于空气不是一个好的固定,但空气的相对导磁性是一个,在高频中非常有用。简而言之,补丁层高频电感材料的目的是制作积层补丁,方便打印线路。因此,改进的空间仍然非常广阔。此外,由于高频产品的变异要求非常严格,最终,由于感知值会越来越小,精度要求也会越来越高。
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03-01
2022
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热敏电阻及其工作原理
热敏电阻是发展较早、种类较多、发展成熟的敏感元件。热敏电阻由半导体陶瓷材料组成,其原理是温度引起电阻变化。当电流增加时,NTC热敏电阻产生的焦耳热会提高元件本身的温度,并与环境进行热交换。其基本原理是利用NTC热敏电阻在液体和空气中的热损失差;如前所述,NTC热敏电阻产生焦耳热,并在施加电流后加热,其热量被传输到周围的介质。该现象可用于检测NTC热敏电阻是否在液体或空气中,以便及时启动警示灯。
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02-25
2022
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几种陶瓷电容器
晶粒发育充分BaTiO在三半导体陶瓷表面涂上适当的金属氧化物,在适当的温度下,在氧化条件下进行热处理,涂层氧化物与BaTiO3形成低共溶液相,沿开口气孔和晶界迅速扩散到陶瓷内部,在晶界上形成薄薄的固溶体绝缘层。这种薄固溶体绝缘层的电阻率很高,虽然陶瓷晶粒仍然是半导体,但整个陶瓷体的显介电常数高达2×104到8×104绝缘介质。用这种瓷器制成的电容器称为晶界层陶瓷电容器,简称BL电容器。
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02-24
2022
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陶瓷电容器的概述
陶瓷电容器又称陶瓷介质电容器或独石电容器。根据陶瓷材料的不同,该电容器可分为1个容量~300 pF300-22 000 低频瓷介电容器pF高频瓷介电容器有两种。按结构形式分类,可分为图片电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等。首先,由于铁电陶瓷强度低,容易断裂,难以进行实际生产操作,其次,陶瓷介质很薄,容易造成各种组织缺陷,生产过程非常困难。
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