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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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11-29
2021
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固态电容与液态电容
固态电容全称固态铝电解电容。与普通电容器最大的区别在于使用了不同的介电材料。液态铝电容器的介电材料是电解液,固态电容器的介电材料是导电聚合物材料。自20世纪90年代以来,铝电解电容器采用固体导电聚合物材料代替电解液作为阴极,取得了创新发展。有机半导体铝电解电容器的结构与液态铝电解电容器相似,多采用直插立式封装方式。
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11-29
2021
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高稳定性固体铝电解电容
高稳定性固体铝电解电容器能在高温环境下稳定工作。使用固体铝电解电容器可以直接提高主板的性能。同时,由于其在较宽的温度范围内阻抗稳定,适用于电力滤波。它能有效地提供稳定而丰富的电源,这在超频中尤为重要。整个温度范围内电容变化不超过15%,明显优于液体电解电容。在高温、高频和大功率工作条件下,固态电容器的极低ESR特性可以充分吸收电路中电源线之间产生的高幅度电压,防止其对系统的干扰。
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11-26
2021
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压敏电阻的介绍与工作原理
变阻器是指;在一定的电流和电压范围内,电阻值随电压而变化;,或;电阻值对电压敏感;电阻。相应的英文名称为“电压依赖型电阻”,缩写为“VDR”。随着施加电压的增加,其电阻可以从MΩ(兆欧)级增加到MΩ(毫欧)级。由于大电流,变阻器将过热,燃烧,甚至长时间爆裂。正常使用时,压敏电阻位于泄漏电流区域。当受到浪涌冲击时,进入非线性区域,释放浪涌电流。变阻器的电阻材料是半导体,所以是多种半导体电阻。
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11-26
2021
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压敏电阻器的属性与参数
压敏电阻是具有瞬态电压抑制功能的元件,可替代瞬态电压抑制、齐纳二极管和电容器的组合。压敏电阻可以保护IC和其他设备的电路免受静电放电、浪涌和其他瞬态电流造成的损坏。使用时,变阻器只需并联连接到受保护的IC或设备电路。当电压瞬间高于一定值时,变阻器的电阻迅速下降并接通大电流,以保护IC或电气设备;当电压低于变阻器的工作电压值时,变阻器的电阻值非常高,几乎开路,因此不会影响装置或电气设备的正常工作。
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11-26
2021
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压敏电阻的降额特性与选型
测量时将设置10k档位、表笔与电阻两端相连,万用表上应显示压敏电阻上标明的电阻值,如果超过这一值,则表明压敏电阻已损坏。所谓通流容量,即最大脉冲电流的峰值是环境温度为25℃在这种情况下,压敏电压的变化不超过规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数±10%最大脉冲电流值。为了延长设备的使用寿命,zno压敏电阻吸收的浪涌电流幅值应小于手册中给出的产品的最大通流量。
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11-26
2021
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压敏电阻的使用与失效模式
设计的防雷装置必须在现场工作条件或尽可能接近真实情况的模拟条件下进行测试和验证。变阻器的标称放电电流应大于要求的浪涌电流或每年可能出现的最大浪涌电流。标称放电电流应根据变阻器浪涌寿命额定曲线中10次以上的冲击值计算,约为最大脉冲磁通的30%;当一个变阻器不能满足标称放电电流的要求时,应并联使用多个变阻器。有时,为了降低限制电压,即使标称放电电流满足要求,也要并联多个压敏电阻。
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11-25
2021
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什么是高频低阻电容
与普通产品相比,电路中使用的产品不易发热,导致早期故障。因此,应根据不同的频率选择不同容量的电容器进行滤波、交联、去耦和振荡。这意味着电容器具有良好的高频特性,即电容器的等效串联电阻较小,等效串联电感较小。它具有高频、低阻抗、低损耗和高纹波电流电阻等特点。它通常用于节能灯和LED电源等高需求产品电路中。介质损耗小的电容器适用于高频电路,而介质损耗大的电容器只能在低频工作,这就是电容器的频率特性。
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11-25
2021
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区分高频低阻的电容
与电阻器类似,它通常被称为电容器,用字母C表示。两块彼此非常接近的金属被物质隔开,形成一个电容器。这两块金属被称为板,中间的材料称为介质。然而,固定电容是常见的,而电解电容和陶瓷片电容是最常见的。充电过程结束后,电容器不能通过直流,这在电路中起到了“直流隔离”的作用。在电路中,电容器经常被用作耦合、旁路和滤波,所有这些都利用了其“交直流隔离”的特性。
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11-25
2021
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安规电容坏了对电路的影响
根据安全调节电容器的名称,它是保护电路安全的电容器。即使是最好的电容器也可能损坏。让我们详细解释一下。在这种情况下使用的是安全调节电容器,即电容器发生故障后,不会造成触电和危及人身安全。开路是指电路中的钥匙断开导致电路无法正常工作的情况。因此,X2处于开路状态,相当于不再通电,因此电路相对安全。
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11-25
2021
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电阻起的作用和它的工作原理
标准电阻的主要作用是加热。当与其他部件并联时,电阻可以分流。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。电阻器日常生活中一般直接称为电阻。电阻连接到电路中后,电阻的电阻值是固定的,通常是两个引脚,可以限制通过它连接支路的电流。电阻值无法改变的称为固定电阻。可变电阻称为电位器或可变电阻。将一至两个可移动的金属触点压在裸露的电阻体上。触点位置确定电阻体任意端与触点之间的电阻值。
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