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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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04-01
2021
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电容击穿的原因是什么
电容器介质的电场强度有一定的限 制。当束缚电荷脱离原子或分子的束缚而参与导电时,绝缘性能就会受到破坏。这种现象称为介质击穿。电容器被击穿的条件达到击穿电压。额定电压是电容器在长期工作时所能承受的低于击穿电压的电压。电容器在不高于击穿电压时工作安 全可靠。PN结的临界击穿电压定义为PN结的击穿电压bv。击穿的主要原因是外部电压超过其额定电压而造成的永 久性损伤,称为击穿。
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03-30
2021
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浅析电路中钽电容的选择
钽电容器是另应用广泛的。和铝电解一样,钽电容器也是电解。其主要工艺流程是将钽粉压制成多孔固体块,再经阳极氧化形成氧化膜,再涂上固体电解质,再涂上一层石墨和铅锡涂层,后用树脂密封形成固体钽电容器。与铝电解电容器不同,钽电容器的电解液是固体的,因此不存在电解液干燥的问题,使用寿命也会提高。温度对钽电容器的影响很小,在实际应用中可以忽略温度对钽电容器的影响。
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03-30
2021
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磁珠的参数
在镍磁芯的带宽中,Q值与u值一般存在平衡关系。U值越高,Q值越低,反之亦然。用U值很难在低频下工作,但损耗很小。用U值在高低频工作比较容易,但磁芯损耗太大,功率损耗也很大,基本上很难连续工作。使用U值为400的磁环可以大大减少磁损耗。以1:4变压器为例,一匝一次变为二匝,二匝二次变为四匝。这样,总绕组长度将增加一倍,大传输频率将相应降低。磁环的居里温度一般为110℃。
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03-29
2021
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磁珠的主要特性与应用
磁珠的英文名称是磁珠。铁氧体磁珠是目前应用迅速的一种抗干扰装置,成本低廉,使用方便,滤除高频电磁干扰噪声效果显著,相当于电阻和电感串联,但电阻值和电感值随频率变化而变化。磁珠具有比普通电感更好的高频滤波特性,在高频时具有电阻性,因此可以在较宽的频率范围内保持高阻抗,从而提高高频滤波效果。铁氧体磁珠广泛应用于印制电路板、电源线和信号数据线。
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03-29
2021
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铝电解电容器材料及工艺流程
铝箔是铝电解电容器的主要材料。当铝箔在电解液中带电时,铝箔表面会形成氧化膜。腐蚀的作用是扩大铝箔的表面积。腐蚀是一种电化学过程,在氯化物溶液中施加交流或直流电流。然后,在硼酸铵溶液中施加高于额定电压的电压后,铝箔表面形成一层介电氧化层。老化是在高温下对密封电容器施加电压的过程。这个过程可以修复在切割和缠绕过程中对介电层的一些损坏。老化后,所有产品都会被检查其电气特性,并进行终端处理等。
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03-29
2021
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压敏电阻的保护作用
在实际应用中,各种电子线路和电气设备经常受到操作过电压的影响。所谓开关过电压,是指当电路工作状态突然改变时,电磁能迅速转化,电能迅速转移而产生的抑制过电压。为了防止这种过电压,高能氧化锌压敏电阻器可用于保护各种大型供电设备、大型电磁铁和大型电动机,而低压氧化锌压敏电阻器或其他种类的低压压敏电阻器可用于保护汽车电路、通信线路和许多民用电路。
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03-29
2021
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压敏电阻的作用
变阻器的主要作用是保护电路中的暂态电压。由于上述工作原理,变阻器相当于一个开关。只有当电压高于阈值时,电阻才无穷小,开关闭合,使流过它的电流浪涌,对其他电路影响不大,从而减小过电压对后续敏 感电路的影响。变阻器的这种保护功能可以重复使用,也可以做成类似电流熔断器的一次性保护装置。雷电可引起大气过电压。氧化锌压敏电阻避雷器对消 除大气过电压非常有 效。
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03-29
2021
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压敏电阻的选型
选择变阻器时,必 须考虑电路的具体情况。一般应遵循以下原则。根据电源电压的选择,连续施加在变阻器两端的电源电压不应超过规范中所列的“大连续工作电压”值。国内电网波动幅度一般为25%。变阻器的标称放电电流应大于所需的浪涌电流或设备运行中可能出现的大浪涌电流。标称放电电流应按压敏电阻浪涌寿命额定曲线中10倍以上的冲击值计算,约为大冲击电流的30%。
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03-26
2021
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压敏电阻的种类
变阻器介入系统后,不仅起到“安 全阀”的保护作用,还带来一些附加效应,称之为“二次效应”。不应降低系统的正常工作性能。此时主要要考虑三个因素,一是变阻器本身的电容,二是系统电压下的泄漏电流,三是变阻器的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。压敏电阻器可根据布局、制造工艺、应用材料和伏安特性进行分类。压敏电阻器按布局可分为结型压敏电阻器、体型压敏电阻器、单颗粒层压敏电阻器和薄膜压敏电阻器。
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03-26
2021
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压敏电阻的概念与基本性能
变阻器是限压保护装置。变阻器的响应时间为ns级,比气体放电管快,比TVs管慢。电子线路过电压保护用变阻器的响应速度一般都能满足要求。在许多情况下,不适合直接用于高频信号线路的保护。当用于交流电路的保护时,由于其结电容会增大泄漏电流,在保护电路的设计中需要充分考虑。变阻器的电流容量比气体放电管大,但比气体放电管小。变阻器是对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。
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