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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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06-08
2021
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热敏电阻的技术参数
标称电阻RC一般指环境温度为25℃时热敏电阻的实际电阻值℃. 实际电阻值RT:在一定温度条件下测得的电阻值。实际使用中不得超过额定功率。工作温度Tmax:热敏电阻允许长期连续工作的温度在规定的技术条件下。耗散系数h:温度升高1时热敏电阻消耗的功率℃, 单位:MW/℃。
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06-08
2021
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NTC热敏电阻的特点
NTC是具有负温度系数的热敏电阻现象和材料,电阻随温度升高呈指数下降。目前有碳化硅、硒化锡、氮化钽等非氧化物NTC热敏电阻材料,NTC热敏电阻的发展经历了一个漫长的过程。1834年,科学家首 次发现硫化银的负温度系数。1930年,科学家发现氧化亚铜氧化铜还具有负温度系数的性能,并成功地将其应用于航 空仪表的温度补偿电路中。NTC热敏电阻是1960年发展起来的,广泛应用于温度测量、温度控制和温度补偿等领域。
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06-07
2021
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PTC热敏电阻的作用
在钛酸钡材料中加入微量稀 土元素,经过适当的热处理后,材料的电阻率在居里温度附近提高了几个数量级,产生了PTC效应。这种效应与钛酸钡晶体的铁电性和材料在居里温度附近的相变有关。这相当于当势垒增加,电阻突然增加时的PTC效应。当超过居里点温度时,电阻会增加,从而限 制电流的增加。电流的减小将导致元件的温度降低。因此,它具有将温度保持在特定范围内的功能,还起到开关的作用。
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06-07
2021
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热敏电阻的作用
大多数热敏电阻是由金属氧化物复合物制成的。热敏电阻的特点是一旦加热,电阻就会改变。目前,热敏电阻广泛应用于家电、电力、通信、军事、航 空航 天等领域。该材料是以钛酸钡或钛酸锶或钛酸铅为主要成分的烧结体,加入少量的铌、钽、铋、锑、钇、镧等氧化物控制原子价使其半导体化。半导体钛酸钡等材料常被称为半导体(体)陶瓷;同时,加入Mn、Fe、Cu、Cr氧化物等添加剂,提高正电阻温度系数。
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06-07
2021
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合金电阻的主要应用
合金电阻是一种贴片Hao-ou电阻,常用的电阻范围为1 Hao-15 Hao-ou,温度系数为50 ppm。尺寸主要为2512规格,2010年用量少得多。其主要用途是用作采样电阻,如电源电路、发动机电路电流检测等。此时,普通陶瓷基片的贴片电阻从工艺上比较难实现。为此,研制了用于大功率场合的合金贴片电阻,用合金层取代了具有共同贴片电阻的陶瓷基板。整个结构包括合金层、铜层、锡焊层、保护层和表面印刷电阻标记。
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06-07
2021
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铝电解的ESR与漏电流
等效串联电阻ESR与电容器的容量、电压、频率和温度有关。ESR要求越低越好。在容量一定的情况下,选择额定电压较高的品种可以降低ESR。ESR在低频段较高,高频段较低。高温下ESR也会增加。据说,当电解电容器的工作电压远低于额定工作电压时,电极与电解液之间的去极化不能得到有 效维持,这将导致电解电容器极化,纹波电流减小,ESR增 大,从而导致早衰。将相同容量的电解电容器按额定耐受电压充电,一段时间后检测电容器两端的电压降。
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06-07
2021
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贴片安规电容
S MR电容器用于此类场合,即电容器发生故障后,不会导致触电,也不会危及人身安 全。出于安 全和EMC的考虑,一般建议在电源输入端加一个安 全电容器,在交流电源输入端加三个安 全电容器,以抑 制EMI传导干扰。出于安 全和EMC的考虑,一般建议在电源入口增加一个安 全电容器,特殊要求更高。经安 全规程认证的产品对元器件和材料的绝缘、阻燃有严格的规定,但产品符合安 全规程,并不意味着性能的好坏。
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06-04
2021
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环形线圈与贴片迭层高频电感
虽然环圈电感在电感中是一种非常理想的形状,因为它主要是人工柔性线,作为信号处理,由于要求较高,所以使用较少。然而,环圈电感很小,但数量仍然很大,主要用于高频、高灵敏度的通信产品中。环形线圈的电感是将铁粉芯作为材料与树脂等混合,使气隙均匀分布在铁粉芯中,使电感具有一定的灵敏度。
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06-04
2021
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电感的多种分类
工字型电感的前身是柔性片式电感。挡板可以有 效地提高储能能力,改变电磁干扰的方向和大小,降低RDC。其Q值为20或30,非常适合于信号处理。RDC具有比柔性芯片更低的电感,所以很容易作为电源使用。当然,电源必 须使用大的I型电感,I型电感大的缺点是磁路开路和电磁干扰;此外,噪声问题比双绞线片式电感更大。在我看来,I形电感绝 对不是佳结构,改进空间还是很大的。
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06-04
2021
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电感器的本质
通称电感,实质上是有线圈,空心线圈也有固体线圈,固体线圈有铁芯或其他铁芯材料,电感单位是"H",称为"Heng",另外,较小的单位是mh,呃,它们的转换方法是1H=1000 mH=1000uH。高通滤波器的原因与低通滤波器的原因相似,但电阻和电感的位置发生了变化。此时,当频率改变时,由于电感对交流电的阻碍,当频率逐渐增 大时,当频率到达截止频率时,高频信号直接输出我们所需要的高频信号。
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