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12-14 2021
超级电容工作电路与其原理 法拉电容器和超级电容器是非常大的电容器,其电容量为数千法拉。为了获得如此大的电容,有必要减小超级电容器电极之间的距离,并尽可能增大电极表面积。因此,采用双电层原理和活性炭多孔电极。随着超级电容器的放电,正极和负极上的电荷由外部电路放电,电解质界面上的电荷响应降低。可以看出,超级电容器的充放电过程始终是一个物理过程,没有化学反应,因此性能稳定,这与使用化学反应的电池不同。 查看详情
12-14 2021
金属薄膜电容特点 首先,铝电解电容器的额定电压较低为了获得更高的耐压等级,通常需要串联使用,在串联过程中必须考虑均压。薄膜电容器的单体电压可达20kV,在中高压变频应用中不需要考虑串联问题,当然也不需要考虑平均压力等连接问题以及相应的成本和人力。其次,金属薄膜电容器的抗纹波电流能力可达到相同容量铝电解电容器额定纹波电流的十倍至几十倍。 查看详情
12-14 2021
金属薄膜电容优势对比 有机介质电容器,又称金属膜电容器,主要由纸介质、金属介质、聚酯、聚苯乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯和聚对苯二甲酸乙二醇酯组成,在纸、聚酯和聚丙烯三种电容器中,分别有金属化和非金属化介质两种。这种金属膜电容器性能良好,一般用于电源中。应选择电容器上标记为x 2的电容器。绕组工艺特殊,无感,是金属薄膜电容器。 查看详情
12-13 2021
热敏电阻在各个领域的用途 接下来,我们将介绍热敏电阻在许多行业中的一些不同用途和应用,对于那些使用过微波炉的人,已经使用过热敏电阻。这些设备用于微波炉和这些机器,以确定和维持内部温度。如果微波炉中没有热敏电阻,装置可能会过热。这可能会导致潜在的火灾。热敏电阻连接至车辆仪表板上的指示灯。汽车中的热敏电阻不能停止或调整。这样,驾驶员就可以在发生严重事故之前修理汽车或卡车,电池的充电能力只有在帮助下才能实现。 查看详情
12-13 2021
热敏电阻过液面控制和温度测量中的作用 热敏电阻也可用作仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿的电子线路元件。使用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制,构成RC振荡器振幅稳定电路,延迟电路和保护电路。当自热温度远大于环境温度时,电阻值也与环境的散热条件有关。因此,热敏电阻的特性经常用于流速计、流量计、气体分析仪和热导分析,以制成特殊的检测元件。利用负温特性,可以在某些电子设备中发挥补偿作用。此时,应注意热敏电阻应串联在电子线路中。 查看详情
12-13 2021
热敏电阻的温度拉制和温度保护作用 在机电保护和控制中,临界点热敏电阻常在继电器控制电路中串联。当某一设备发生突发故障过载时,温度会升高。当电阻达到临界点时突然下降,继电器电流超过动作电流的额定值时动作,起切断和保护作用。如果过热导致温度超过蓄电池的居里温度,则蓄电池的损坏无法恢复。CPU主频的增加不仅提高了CPU的速度,而且使其工作温度升高。在这种情况下,表面封装热敏电阻不仅能快速响应,还能防止过热,而且使用方便。 查看详情
12-13 2021
电解电容器的缺点与固态电容的优点 由于其容量大、价格低廉,被广泛应用于整流和滤波电路中。主板上的固态电容器、电解电容器和钽电容器有什么区别?电解电容器的加热会加速电解液的消耗和干燥,甚至引起电解液沸腾和矿浆爆炸。使用时应确保电解电容器不超过其额定工作温度,尽量避开热源,必要时采取有效的冷却措施。主板等离子体爆炸是由电解电容器引起的,这是因为在主板长期使用过程中,过热导致电解液热膨胀,会在一定程度上超过沸点,电解电容器会爆炸。 查看详情
12-13 2021
固态电容在电脑上的应用 电容器可以储存电能并进行过滤,与电子元件一起形成电源单元,将电源连接的电能提供给CPU或其他需要供电的元件。除了CPU和内存模块等核心部件的大加热能力外,为了防止浆料爆炸,图形卡也使用固态电容,固态电容器也用于图形卡。如果电容器质量差且不稳定,会导致主板滤波,CPU供电不稳定,导致各部件运行不稳定,甚至烧坏主板。因为钽电容器更贵,所以它们在主板上非常常见。 查看详情
12-10 2021
什么是铝电解电容器 铝电解电容原料由铝和电解质液体制成,铝圆筒为负极,含电解质,然后插入弯曲的铝带作为正极。使用的原材料是铝,因此铝电解电容具有良好的电性能、高可靠性和广泛的应用。铝电解电容器的作用,铝电解电容器通常用于电路中的交流旁路和滤波,当要求不高时也用于信号耦合。但铝电解电容器仅限于旁路、滤波和耦合,因为其同事也具有误差大、泄漏大、稳定性差的特点。 查看详情
12-10 2021
电容正负极判断方法介绍 电容器的外观上会有相关的标志,不仅可以展示电容器的相关信息,还可以根据标志判断极性电容器的正负极。钽电容器是极性电容器之一,对正负极的判断不可低估。钽电容器外有一条粗白线。首先假设某一极为“+”极,万用表选择R*100或R*1K档位。然后用万用表的黑色表笔连接假定的“+”极,用万用表的红色表笔连接另一电极。希望以上方法能让更多的人知道如何判断正负极,确保正确连接,避免反向连接造成电容永久性故障。 查看详情
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