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11-11
2020
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三端电容与普通电容器的差异
在许多类型中,SMD三端电容器与普通电容器相比有什么优势?接下来,让我们来看看芯片三端和普通电容器的差异。通芯电容器是芯片三端。此外,其输入输出端子采用金属板隔离,消 除高频耦合。这两个特性决定了通芯电容器的滤波效果接近理想电容。通芯贴片的三端电容自感比普通电容器小得多,因此自谐振频率很高。正是由于这些优势,特种电器中的三端电容器逐渐受到青睐。
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11-11
2020
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三端电容的主要用法
对于普通电容器,有两个端口,但在某些特殊情况下,需要使用三个终端电容器。接下来,我们将详细分析三端电容器的使用。毕竟,近年来,三端电容器的利用率越来越高,了解和掌握三端电容器的使用情况非常重要。同时需要注意的是,滤波器应并排安装,否则滤波后的信号和未滤波的信号之间会产生串扰,使整个滤波失效。当更多的引线需要滤波时,使用多通道滤波器。
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11-11
2020
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贴片磁珠在选择时需要注意的点
铁氧体抑 制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏 蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不仅要选择磁导率高的有耗材料,而且要注意其应用。它们对电路中高频元件的电阻约为10~几百Ω,在高阻抗电路中的作用不明显。相反,它在低阻抗电路中是非常有 效的。一般来说,高频信号在30MHz以上,而低频信号也会受到贴片微珠的影响。
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11-11
2020
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磁珠的滤波属性
请特别注意,单位是欧姆,而不是亨特。因为贴片焊珠的单位是标称的,根据它在一定频率下产生的阻抗,而阻抗的单位也是欧姆。通常在贴片磁珠的数据表上提供了频率和阻抗的特性曲线,通常基于100MHz标准,如1000r 100MHz,这意味着SMD珠在100MHz时的阻抗相当于600欧姆。不同的铁氧体抑 制元件有不同的抑 制频率范围。此外,铁氧体体积越大,抑 制效果越好。然而,在直流或交流偏置电流的情况下,也存在铁氧体饱和问题。差分信号是有 效信号。
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11-11
2020
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三端电容的正确使用方法
当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。一个电极连接到芯线,另一个电极连接到外壳。使用时,将电极通过焊 接或螺钉安装直接安装在金属面板上,待滤波的信号线连接在芯线的两端。穿孔电容器与面板焊 接时,由于穿透电容器的热容与面板的热容相差较大,焊 接局部温度过高,会损坏电容器。
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11-10
2020
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正确选择磁珠需要注意的问题
磁珠是由软磁铁氧体材料组成,构成一个单一的石材结构,具有很高的体积电阻。涡流损耗与信号频率的平方成正比。采用贴片珠子具有小型化、轻量化等优点,在射频噪声频率范围内具有较高的阻抗,可以消除传输线中的电磁干扰。关闭磁路结构,更好地消除信号的串绕。优良的磁屏 蔽结构。降低直流电阻以避免有用信号的过度衰减。在高频放大电路中消除了寄生振荡。在几兆赫至数百兆赫的频率范围内有效工作。
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11-10
2020
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软端子积层陶瓷电容有什么作用
不同的电容器功能不同,适用范围也不同。那么软端子叠层陶瓷电容器的功能和应用范围是什么呢?不妨了解一下相关作用和适用范围。软端堆积陶瓷电容器主要应用于电池线、汽车ECU、先进驱动辅助系统以及汽车和工业机器人的自动驱动系统。所谓软端陶瓷电容器,实际上是能抵抗高温汽车冲击的叠层陶瓷电容器。
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11-10
2020
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压敏电阻的参数与属性
与压敏电阻器电压相对应的电流称为试验电流,通常指定为直流1mA。在规定的温度范围和规定的脉冲电流条件下,当压敏电阻器内的温度变化1℃时,电压的相对变化百分比称为电压温度系数。根据规定的时间间隔和次数,在对压敏电阻器施加规定的标准电流波形冲击后,当压敏电阻器电压变化率小于或等于技术条件规定的值时,通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称流量。
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11-10
2020
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压敏电阻的主要特点与参数
压敏电阻是理想的保护元件,可形成过电压保护电路、噪声消 除电路、火花消 除电路、吸收电路。当过电压脉冲叠加在电网上时,接上变阻器后,过电压峰值波形会变平并限 制在一定范围内。变阻器可以吸收电路中的反向电能,从而有 效地保护开关电路不受损坏。标称电压或变阻器电压U1mA:在直流电压条件下,当变阻器流过规定电流时,变阻器的端电压称为变阻器电压。对于低压和大直径产品,标称电压也用20mA表示。
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11-10
2020
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NTC热敏电阻的材料工艺与b值
对于许多从事电子工业的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。它是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。由于其价 格低廉,广泛应用于电子产品中,并且具有多种封装形式,可以方便地应用于各种电路。NTC因材料和工艺的不同而具有不同的电阻和温度特性,其电阻随温度的变化曲线是非线性的。因此,根据实际情况,不仅要选择合适的电阻值的NTC,还要选择合适的b值的NTC。
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