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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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10-14
2020
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电容器与TVS器件的差异
电容C由TVS雪崩结的横截面决定,并在1MHz的特定频率下测量。C的大小与TVs的当前承载能力成正比。如果C太大,信号将衰减。因此,在数据接口电路中,C是TVs的一个重要参数。PM是TVS能承受的大峰值脉冲耗散功率。有关电视规定的测试脉冲波形和PM值,请参阅相关产品手册。此外,TVS所能承受的瞬态脉冲不会重复出现。TVs主要用于电路元件的快速过电压保护。它可以吸收几千瓦的“浪涌”信号。能有 效保护雷电、负荷开关等引起的过电压冲击。
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10-14
2020
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TVS器件的浪涌抑制能力
TVS广泛应用于计算机系统、通信设备、交直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB等,MP3、PDA、G PS、CD MA、GS M、数码相机保护、共模/差模保护、射频耦合/IC驱动接收保护、电机电磁干扰抑 制、音视 频输入、传感器/传输、工控回路、继电器、接触器噪声抑 制等领域。当脉冲峰值电流IPP持续时间为20微秒时,其极间的大峰值电压为VC。VC与VBR的比值称为钳位系数,一般在1.2~1.4之间。
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10-14
2020
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变阻器的优点及电路保护装置
变阻器的主要优点是当变阻器的阈值大于外界给定的电压时,当电压升高时,电路中的电流值很小,电路中的电阻值减小,电流增 大。通过此功能,可以保护变阻器中的电路不受电压的影响,使电压值不会发生太大的变化。TVs是高 效的二极管保护装置。
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10-14
2020
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变阻器的特性与工作原理
“变阻器”是具有非线性伏安特性的电阻器件。主要用于电路过电压时的电压箝位,吸收剩余电流,保护敏 感器件。英文名为“电压依赖电阻器”,缩写为“VDR”或“varistor”。变阻器的电阻体材料是半导体,所以它是各种半导体电阻器。氧化锌压敏电阻器是目前应用广泛的压敏电阻器。当施加在变阻器上的电压超过其阈值时,流过它的电流就会激增,这相当于电阻小的电阻器。
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10-14
2020
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共模电感与差模电感的差异
共模电感器是日常生活中计算机应用为普遍的,计算机内部主板混入各种高频电路、数字电路和模拟电路,它们工作时会产生大量的高频电磁波干扰,这就是EMI。电磁干扰还会通过主板布线或外部电缆发射,造成电磁辐射污染,不仅影响其他电子设备的正常工作,而且对人体也有危害。共模电感和差模电感是有 效的抗电磁干扰元件,广泛应用于各种滤波器、开关电源等产品中。然而,共模电感用于抑 制共模干扰,而差模电感用于抑 制差模干扰。
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10-13
2020
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正温度系数热敏电阻应用的优势
正温度系数热敏电阻简称PTC,它超过一定的温度,它是指材料在铁磁和顺磁之间发生变化的温度。当材料在居里温度以下变成铁磁体时,很难改变与材料有关的磁场。当温度高于居里温度时,材料成为参量,磁体的磁场随周围磁场的变化而变化。热敏电阻的主要特点是,热敏电阻的温度系数是金属的10×100倍以上,温度变化可达10-6℃,工作温度范围宽,室温装置适用于-55℃~315℃,目前高温器件的适宜温度高于2 0 0 0℃,低温器件适用于-2 0 0 0℃~5 5℃。
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10-13
2020
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PTC热敏电阻应用的重要参数
额定零功耗电阻R25零功耗电阻是指在一定温度下测量PTC热敏阻值时,PTC热敏的功耗非常低,因此,由于其功耗引起的PTC热敏阻值变化很低,因此可以忽略。居里温度TC对PTC热敏电阻的应用具有重要意义。温度系数越高,PTC热敏电阻对温度变化的敏 感性越高。当击穿电压高于时,PTC热敏电阻将失效。
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10-13
2020
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热敏电阻的特性与应用方法
热敏电阻是以过渡金属氧化物为主要原料制成的半导体陶瓷元件。属于负温度系数热敏电阻的范畴。它具有电阻值随温度变化而变化的特点,即电阻值随温度的升高而减小。利用这一特性,在电源电路中串联时,可以有 效地抑 制启动浪涌电流,而在浪涌电流被抑 制后,利用电流的连续作用,功率型NTC热敏电阻的电阻值可以降到很小的程度。也可用于计量设备和晶体管电路中的温度测量和温度补偿。
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10-13
2020
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共模电感的选择
应正确选择共模电感的额定电流,以防止电感饱和和线圈过热。通常要求工作电流不超过制造商的额定电流。如果电感被过度使用,感应器产生的温升不超过30摄氏度,电感在允许的应用范围内减小。一般来说,叠层电感比普通缠绕电感具有更强的抗干扰性和耐热性,而模绕电感具有较强的耐湿热性能,如风华FHW系列。贴片共模电感外壳封装的主要功能是存储和释放电能。顾名思义,贴片共模电感外壳的四点封装方式是相当完整的封装。
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10-13
2020
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居里温度与PTC效应
在居里温度以上几十度的温度范围内,这种材料的电阻率可提高4~10个数量级,即所谓的PTC效应。它主要由锰、钴、镍、铜等金属氧化物通过陶瓷工艺制成。NTC热敏的温度系数为-2~6.5(百分比)。可广泛应用于温度测量、温度补偿和浪涌电流抑 制。其原理是通过在陶瓷材料中引入La、Nb等微量稀 土元素,使陶瓷的电阻率降低到10Ω·cm以下,使其成为优良的半导体陶瓷材料。
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