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01-10 2022
极性电解电容的结构差异 电解电容是氧化层通过电解液作为绝缘层作用于金属膜表面的电容,通常具有较大的容量。电解质是富含离子的液态凝胶物质。大多数电解电容器都有极性,即在工作时,电容器的正电压需要始终高于负电压。电解电容器的内部可以是液体电解质或固体聚合物,电极材料通常是铝或钽。极性铝电解电容器的常见内部结构是在两层电极之间有一层浸有电解质的纤维纸,然后将一层绝缘纸变成圆筒状并密封在铝壳中。 查看详情
01-10 2022
铝电解电容的优缺点及注意事项 铝电解电容器具有容量大、耐压高、价格低等优点。它常用于电源的输入输出滤波电路中。由于铝电解电容器的电解液为液体,铁芯加热或环境温度过高会导致电解液挥发,长期高温会导致电解液干燥失效。电源电路中应用铝电解防止卤素腐蚀的注意事项。铝电解电容器对氯和溴非常敏感。因此,必须严格控制生产过程中使用的相关敏感制剂的卤素成分。合理布置PCB上的器件,使铝电解电容器远离热源。 查看详情
01-10 2022
压敏电阻烧坏的原因后果 压敏电阻的电阻材料是半导体,所以它也是半导体电阻。现在常用的是氧化锌压敏电阻。变阻器在每个电路中有三个功能:第一,过压保护;二、防雷要求;三、 安全调节测试需要。如果超过自身电压,则会发生故障并断开保护。一般来说,UAC≈ 0.64u1ma和UDC≈ 0.83u1ma. 最大箝位电压VC:技术规范中给出的最大箝位电压值是指施加在变阻器μ上的规定8/20,即变阻器在S波冲击电流IX下的电压。 查看详情
01-06 2022
贴片压敏电阻性能显著 具有高评价的SMD压敏电阻应能承受连续多次冲击时相应的冲击电流、能量和平均功率。因此,此时应考虑三个非常重要的因素:第一,变阻器本身的电容应合格;第二,系统电压下忽略的危险电流;第三,由于SMD变阻器的电流耦合,将对其他电路产生一些不利影响。 查看详情
01-06 2022
什么是电阻器 电阻在日常生活中通常直接称为电阻。它是一个限流元件。电阻不能改变的电阻器称为固定电阻器。具有可变电阻的称为电位计或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与施加的瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。一个或两个可移动的金属触点紧紧压在暴露的电阻器上。触点位置决定电阻器两端和触点之间的电阻。测量受温度影响的电阻的物理量是温度系数,温度系数定义为温度升高1℃时电阻值的百分比。 查看详情
01-06 2022
电阻器在电路中的作用 对于这些功能,在电路中有许多应用,并且非常重要,因此我们不会对它们进行太多描述。以下主要介绍0欧姆电阻和特殊电阻在电子电路设计中的作用及注意事项。0欧姆电阻在电路中的作用。用磁珠连接;2.与电容器连接;3.感应连接;4.用0欧姆电阻连接。 查看详情
01-06 2022
0欧电阻的不同作用 如果频率不确定或不可预测,磁珠不匹配;电容器与直接交流隔离,导致浮地;电感体积大,杂散参数多,不稳定;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,比磁珠强。在分割区域桥接0欧姆电阻器可以提供更短的返回路径并减少干扰。为了降低维护成本,应在板上焊接0欧姆电阻,而不是跳线。此外,0欧姆电阻小于过孔的寄生电感,过孔也会影响接地层。 查看详情
01-06 2022
共模电感的工作原理及特性 共模电感也称为共模扼流圈。顾名思义,它是一个抑制共模电流的线圈。共模电感器有四个引脚。内部有两组线圈,通常用于差分信号场景。简而言之,两个大小相同、方向相反的信号分别在两个导体上传输,两个信号之间的差异就是差分信号。根据右侧螺旋规则,螺旋线圈中差分信号产生的磁场是红色部分。当差分信号流经共模电感器时,它主要受线圈电阻的影响。 查看详情
01-04 2022
NTC热敏电阻对锂电池充放电起的作用 NTC热敏电阻是允许锂离子电池快速充电的最重要部件之一。NTC热敏电阻之所以能够确保安全快速充电,是为了向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临界温度数据。使用NTC热敏电阻可以保护充电器,延长电池寿命并降低风险。现在,当你打开大多数现代家用电器时,基本上可以找到锂离子电池。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。锂离子电池对绿色能源应用非常重要。 查看详情
01-04 2022
开关电源中的浪涌电流及热敏电阻的作用 虽然该浪涌电流的时间很短,但如果不加以抑制,它将缩短输入电容器和整流桥的使用寿命,还可能降低输入电源电压,立即关闭使用相同输入电源的其他电源设备,干扰相邻设备的正常运行。当开关电源接通时,NTC热敏电阻将快速加热,温度将升高,其电阻值将在毫秒内迅速下降到非常小的水平,通常只有十分之几欧姆到几欧姆。断电后,NTC热敏电阻的电阻值会随着自身冷却逐渐恢复到标称零功率电阻值,恢复时间从几十秒到几分钟不等。 查看详情
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