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09-17 2021
钽电容是电解电容吗? 钽电容器在我们的日常生活中应用越来越广泛,到处都能看到它的身影。本文将恢复真正的钽电容器。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅应用于军事通信、宇宙等领域,钽电容器的应用范围也大量应用于工业控制、电影设备、通信仪表等产品。另外,由于钽电容器内部没有电解液,适合在高温下工作。 查看详情
09-16 2021
MLCC的特点及应用 MLCC在电子线路中可以起到存储电荷、阻断直流、滤波、祸合、区分不同频率及使电路调谐等作用。对于手机录像机、手机等口袋型电子产品,需要更小型的MLCC产品。包括高压MLCC在内的新一代MLCC采用了便宜的低价金属材料镍、铜作电极,大大降低了MLCC的成本。但是,便宜的金属内电极MLCC为了保证电极材料的导电性,需要在低氧分压下烧结,低氧分压会带来介质瓷的半导化倾向,不利于零件的绝缘性和可靠性。 查看详情
09-16 2021
贴片钽电容极性怎么区分判断 引线钽电容器腿长的一端标有正极,腿短的一端标有负极。片式钽电容器是极性电容器,正负极不能相反。万一相反,这个钽电容器不起作用或失效。PCB电容器位置有两个半圆,涂抹颜色的半圆对应的引脚为负极。当我们不知道贴片钽电容器的正负极时,可以用万用表测量。 查看详情
09-16 2021
贴片电容区分正负极的方法 贴片电容器又称SMD电容器、表面安装电容器,外观通常为黄色、玄色或浅蓝色。可分为无极性和有极性两种。现在主要讨论极性芯片电容器的正负极区分。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无穷大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的阻力称为绝缘阻力或漏电阻力。反之,则电解电容的漏电流增加。在两次测量中,表针最后停留的位置靠左时,黑表笔连接电解电容器的正极。 查看详情
09-16 2021
贴片铝电解与固态电容的差异 与普通电容器的最大区别在于采用不同的介电材料,液态铝电容器介电材料为电解液,固态电容器介电材料为导电性高分子。但是,采用固体电容器的话,完全没有这样的危险和危险!根本区别在于SMT芯片过程中安装的电容器,有黑色橡胶底座。但是,SMT芯片技术的安装需要波峰焊接技术的处理,电容器在高温可能会影响性能,特别是阴极采用电解液的电容器,高温后电解液可能会干燥。 查看详情
09-16 2021
固态电容与液态电容的区别 任何事情都有一定的相对性,在电容器产业也是如此。但是很多人却单纯的认为两者的区别就在于一个是固体介质,一个为液体介质。与液体容量的最大区别是采用不同的介电材料,液体铝容量介电材料为电解液,固体容量介电材料为导电性高分子。由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不至于发生爆炸的现象;同时它为固态产品,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。 查看详情
09-15 2021
共模电感差模电感有什么区别 共模电感器是以核心为铁氧体的共模干扰,通过抑制中国的电子设备,主要分析两个方面的尺寸数据相同,线圈结构圈数相同的对称绕制在同一个铁氧体环形核心上,形成自己的四端设备,在共模信号之间的发展中大型电感模型的研究。假设企业分析了一个学生通过关闭电路的电流可以发生变化,由于目前中国感应影响因素的作用,电力发生在另一个国家没有关闭电路,这个电感被称为互感。 查看详情
09-15 2021
铝电解电容的定义及寿命 铝电解电容器是具有正极负极的电容器,铝电解电容器的基本结构是阳极铝箔,阴极铝箔和中间夹着浸有电解液的垫纸和天然氧化膜重叠卷绕,电极浸没电解液后,用铝壳和盖子关闭的电容器。铝电解电容器的芯子由阳极铝箔、电解纸、阴极铝箔、电解纸按内外顺序重叠,卷成圆柱状。从故障机理来看,使用条件对铝电解电容器的寿命有很大影响。 查看详情
09-15 2021
磁环电感为什么放的时间越久感量越高 磁环电感器电类、稀土永磁体的出现意味着电机领域引起革命性的变化。这是因为稀土永磁体没有激磁损失,不发热,用它制造的马达有很多优点。稀土永磁马达没有激磁线圈和铁心,磁体体积比原磁场占空间小,没有损失,没有发热,为了获得同样的输出功率整体的体积,重量可以减少30%以上,或者同样的体积、重量,输出功率可以减少50%以上。永磁马达,特别是微型马达,每年世界产量约为数亿台,主要用于汽车、办公自动化设备和家用电器。 查看详情
09-15 2021
常见的陶瓷电容器及其特点 陶瓷电容是以陶瓷材料为介质的电容的总称,品种繁多,外形尺寸大不相同。按使用电压分为高压、中压和低压陶瓷电容。根据温度系数,介电常数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。对于分离电容器组件来说,微小型化的基本方法有两种:尽可能提高介质材料的介电常数;尽可能减少介质层的厚度。在陶瓷材料中,铁电陶瓷的介电常数很高,但在用铁电陶瓷制造普通铁电陶瓷电容器时,陶瓷介质很难变薄。 查看详情
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