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07-10 2020
钽电容的工作特性与命名 钽电容器容量小,价 格也比铝电容贵,承受电压和电流的能力弱。它被用于大容量的过滤地方,例如CPU槽附近的钽电容器,主要与陶瓷电容器和电解电容器一起使用,或者在小电压和小电流的地方使用。钽电容器具有优良的性能,是一种体积小、电容大的产品,在电力滤波器、交流旁路等方面几乎没有竞争对手。在钽电容器的工作过程中,它具有自动修 复或隔离氧化膜缺 陷的性能,使氧化膜介质在任何时候都能得到强化和恢复,不会造成连续的累积损伤。 查看详情
07-10 2020
贴片电感在电路中所起的作用 贴片电感是在通过非稳恒电流时,产生的变化磁场反过来会影响电流本身,来起到在电路中的作用的。贴片电感具有阻止交流电通过而顺利通过直流电的特性,频率越高,线圈产生的阻抗就越,在电路中我们经常将电感和电容设计在一起工作。电感线圈有阻止交流电路中电流变化的特性,它有着和力学中惯性相类似的特性,在电学上我们称之为自感应,在低频时,贴片电感一般呈现出电感的特性,只起到蓄能滤高频的作用。 查看详情
07-10 2020
工字电感的结构组成与分解 工字电感线圈的结构通常是由磁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等的部分组成的,其骨架是铜芯线圈的绕线支架。大多电感是将漆包线直接绕在骨架上,再将磁心等装入骨架的内腔,来提高自身感量。小型的电感线圈则不使用骨架的结构,把漆包线直接绕在磁芯上制作。空心电感则是不用磁心、骨架和屏蔽罩等结构,在模具上绕好后再脱去模具且将线圈各圈间拉开一定的距离制成。 查看详情
07-10 2020
钽电容的性能与应用 钽电容器是一种体积小、容量大的电容器产品,由Bell实验室于1956年首 次开发,性能优良。钽电容器形状多样,可制成适合表面安装的小型片状元件。钽电容器不仅广泛应用于军事通信、航 空航 天等领域,而且广泛应用于工业控制、影视设备、通信仪器等产品中。固体钽电容器具有优良的电性能,工作温度范围宽,形式多样,体积效率优异。钽电容器具有独特的特点,其工作介质是在钽金属表面形成的非常薄的五氧化二钽膜。 查看详情
07-10 2020
超级电容的性能和发展 如今,超 级电容器被广泛应用于大电流、数据备份、混合动力汽车等领域。但是对于需要高能 量密度的便携设备,超 级电容器仍然被困在低能 量密度的问题中,没有人愿意带着永远摆脱不掉的便携式电池走上街头,超 级电容器也有这样的问题。也许你现在不能使用超 级电容电话,但将来谁也说不准。 查看详情
07-09 2020
超级电容的优劣对比 普通电容器不能焊 接,在安装时可根据需要焊 接,以防止蓄电池接触不 良等现象的发生,提高元件的性能。它是一种绿色能源,比其他常规电容器对环境的污染小。超 级电容器的安装位置不合理,容易造成电解质泄漏等,破坏结构和性能。 查看详情
07-09 2020
超级电容在性能上的优势 超 级电容原料的组成、生产、使用、储存、拆除不受污染,是一种理想的绿色环保电源。充放电电路简单,无需充电电池等充电电路,安 全系数高,长期使用免维护。超低温特性良好,温度范围宽-40℃~+70℃。检测方便,剩余电量可直接读出。容量范围通常为0.1F-1000 F。许多设备由于盲目使用超 级电容器而导致电路故障,影响整个设备的性能。超 级电容器对电路结构要求较低,不需要设置特殊的充电电路和控制放电电路,使用时间不受过充、过放电的影响。 查看详情
07-09 2020
简述电解电容的原理与特点 电解电容是一种以金属箔为正极,紧贴正极的金属氧化膜为电介质,以导电材料、电解质为阴极和其他材料共同组成的电容器,因其电解质是阴极的主要部分而得名电解电容。有极性的电解电容器一般在电源电路或中频、低频电路中使用,起到退耦、信号耦合、时间。在直流电源电路中,当它作为滤波电容来使用时,其阳极需和电源电压的正极端连接,阴极好电源电压的负极端连接,反接会导致电容器的损坏。 查看详情
07-09 2020
X电容和Y电容的差异 X电容是安 全电容中的一种,有着必 须取得安 全检测机构认证的要求,一般X电容上都标有安 全认证标志以及耐压AC250V/AC275V的字样,然而实际可承受的直流耐压值可以高达2000V以上,因此使用标称耐压AC250V/DC 400V等的普通电容来替代X电容的使用是不可取的。通常,我们会选用聚脂薄膜类这样纹波电流较大的电容来充当X电容,它的体积比较大,内阻较小,因而允许的瞬间充放电电流也会比较大。 查看详情
07-09 2020
安全保护电容——安规电容 和普通电容不同,安规电容在外部电源断开后电荷不会长时间保留,避免了手触碰到就会触电的情况,一般在交流电源的输入端处,我们需要设计3个安 全电容,以抑依照实际情况的需要,X电容容值可以比Y电容容值大一些,但此时需要在X电容两端并联一个安 全电阻,来防止电源线在拔插时其充放电的过程导致的电源线插头长时间地带电。 查看详情
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