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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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08-18
2020
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怎样对独石电容进行筛选
独石电容器是多层陶瓷电容器的别称。电容器产品标出的电容量值。云母和陶瓷介质电容器的电容量较低。在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值。电容器应用在高电压场和时,必须注意电晕的影响。电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围。该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度等。
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08-18
2020
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如何对独石电容进行读值
如何准确的知晓独石电容读值是否正确,首先要了解其容量单位的标识以及相关的换算。电容的容量单位为,法、微法(uf),皮法(pf)。电容的容量标识的几种方法,。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障。±5%﹑K,±10%﹑M,±20%﹑电容器耐压值标示方法,电容耐压等极,16V﹑25V﹑35V﹑50V﹑63V﹑100V﹑到更高耐压,实际的电容有的电容器耐压值只写上1250。
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08-18
2020
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瓷介电容器的用途划分
I型电容器陶瓷,它的介电常数一般小于100,电气性能稳定,基本上不随温度、电压、时间的改变而变化,属超稳定、低损耗的电容器介质材料,常用于对稳定性、可靠性要求较高的高频、超高频、甚高频的场合。Ⅱ型电容器陶瓷,它的介电常数一般大于1000,电气性能较稳定,适用于隔直、耦合、旁路和滤波电路及对可靠性要求较高的中、低频场合。Ⅲ型电容器陶瓷,它具有很高的介电常数,广泛应用于对容量稳定性和损耗要求不高的场合。
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08-18
2020
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磁珠对高频信号有什么作用
如果用扼流圈,线圈截面又需要很大,这时可以在导线或者电阻上套一个磁珠,相当于一个功率电感,起滤波的作用,对高频又很好的抑制作用,主要是1MHz以上的噪声。磁珠对高频信号才有较大阻碍作用,一般规格有100欧/100mMHZ,它在低频时电阻比电感小得多。高频电流在其中以热量形式散发,其等效电路为一个电感和一个电阻串联,两个元件的值都与磁珠的长度成比例。
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08-18
2020
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电容的串联并联
电容和电阻一样也是可以并联和串联的。电容是由两块相互靠近的导体组成,两块导体的中间是绝缘的介质,电容的两块导体可以储存电荷,电容器的容量越大,可以储存的电荷越多。电容并联增加容量,电容串联减少容量。电容并联分析。如果多个电容器并联在一起,当然是可以储存更多的电荷了。电容的总容量等于所有并联电容容量之和,它是耐压值是不变的。电容串联后,总容量是变小的,它的计算公式是,1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn。
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08-11
2020
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钽电解电容陶瓷电容我们可以从哪些角度来进行辨别
陶瓷电容和钽电解电容其实很容易辨别,两款原料不同,总所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。钽电解电容和陶瓷电容的主要不同时,容量一样的环境下,钽电解电容的体积相对小,还有其等效串联电阻比普通电解电容低,使用期也长,还耐高温。陶瓷电容的容量通常是不能太大,而钽电解电容能达到,但也退耦的比较多。
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08-11
2020
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电解电容的内阻值我们怎样去测量
有的电容器在测漏电电阻时,表针退回到无穷大位置时,又顺时针摆动,这表明电容器漏电更严重。检测容量小于6800pF的电容器时,由于容量太小,充电时间很短,充电电流很小,万用表检测时无法看到表针的偏转,所以此时只能检测电容器是否存在漏电故障,而不能判断它是否开路,即在检测这类小电容器时,表针应不偏,若偏转了一个较大角度,说明电容器漏电或击穿。
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08-11
2020
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在使用薄膜电容器的过程中有哪些注意事项
薄膜电容器的选取取决于施加的最高电压,并受施加的电压波形、电流波形、频率、环境温度、电容量等因素的影响。使用前请先检查电容器两端的电压波形、电流波形和频率是否在额定值内。电容器安全使用条件不仅受额定电压的限制,而且受额定电流的限制。聚丙烯薄膜电容器在内部温升为5℃或更小的情况下使用,电容器表面温度不允许超过额定上限温度。当电容器实际使用温度超过额定使用温度时,电容器额定电压将随温度的升高而降低。
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08-11
2020
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怎样划分贴片电容的种类
在高频电子振荡线路中,贴片电容与晶体振荡器等元件一起组成振荡电路,给各种电路提供所需的时钟频率。贴片陶瓷电容无极性,容量也很小,一般可以承受的温度和电压都很高,常用于高频滤波。贴片式钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。NPO贴片电容属于Class1温度补偿型电容。
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08-11
2020
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贴片热敏电阻可用于哪些方面的应用
正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。当环境温度和电流处于c区时,热敏电阻的散热功率与发热功率接近,因而可能动作也可能不动作。热敏电阻在环境温度相同时,动作时间随着电流的增加而急剧缩短。热敏电阻在环境温度相对较高时具有更短的动作时间和较小的维持电流及动作电流。
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