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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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09-25
2024
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电感设计之工艺考量
电感的理论设计完成后,需要考虑工程实现。电感线圈主要有三种绕制方式:循环式、往复式和渐进式。施加高电压时,容易因高电压导致电线绝缘失效。由于磁芯材料的磁性参数分布误差较大,不同批次或不同厂家的差异可能较大,通常为0.15~0.25,所以在设计中应考虑参数偏差造成的影响。
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09-23
2024
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大功率绕线电感的作用分析
绕组电感适用于电源电路,该产品广泛应用于微型电视、液晶电视、摄影机等。交变电流是正负的,所以磁场也会发生变化,因为由正变负(正)It 时间很短假设正电势先上升,电感周围的磁场会不断增强,在顶部会非常大这个时候,电位就会开始下降由于周围磁场的存在,此时感应器会将周围的磁场转化为电能,使电能维持一段时间,反之亦然,从而阻止交流电的通过。
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09-23
2024
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色码电感的应用领域
由于电容的充放电作用,充电电荷会随着电压方向的不同而不时变化,电流也会随之变化,就好像电流通过电容一样。延迟是通过在电容器充电电路中使用串联电阻来限制充电电流并达到电容器充满电所需的时间来实现的。我们将电感器的两个极板之间的电势差增加1伏,这称为电容器的电容。色标电感是一种应用广泛的静电存储介质它是一个电子、电力领域不可或缺的电子元件。
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09-23
2024
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磁珠的失效机理解析
磁珠的失效机制之一是热失效故障原因是大电流通过磁珠,在磁珠的DC电阻Rdc上产生热量消耗大量的热量不能及时散发,会导致磁珠受热不均匀,产生内应力和裂纹,破坏磁性材料的导磁性从而影响高频波动信号的磁力线在磁性材料上的传输,使滤波效果变差。
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09-23
2024
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一体成型电感应用领域及优势特征
电感采用SMD结构设计,不会损坏电感,提高生产效率。该集成电感适合高温商业应用,包括下一代移动设备和笔记本电脑、桌面电脑、服务器、图形卡、便携式游戏机、个人导航系统,以及个人多媒体设备,低高度、大电流电源和负载点转换器分布式电源系统和现场可编程门阵列(FPGA)更多可以应用于消费电子、数码产品、液晶电视移动通信、计算机、机顶盒、笔记本汽车电子等领域。
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09-23
2024
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电阻器的选择方法以及安装
安装电阻a时,必须考虑以下热设计因素.大型功率电阻加热器应该安装在金属底座上散热。b.严禁将功率电阻器直接安装在没有散热器的端子或印刷电路板上。c.功率电阻器应尽可能安装在水平位置。f.电阻器成排或成排安装时,应考虑通风限制和相互散热的影响,并适当组合。普通线绕电阻常用于低频电路或作为限流电阻、分压电阻器、大功率管的放电电阻或偏置电阻。
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09-23
2024
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固态电容与普通电容之间的区别
固态电容器和普通电容器最大的区别就是使用了不同的介质材料液态铝电容器的介质材料是电解质,固态电容器的介质材料是导电高分子材料。固态电容FZ57470代表容量470uF,16V代表耐压16VFZ641000uF,耐压6.3V,你后来焊的三个电容耐压只有6.3V,不到原来的一半,电容两端电压高,当然会爆浆,而且这种电解电容有正负极性,一般在包装面上注明。
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09-23
2024
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固体铝电解电容的三大特性
固体铝电解电容器可以在高温环境下稳定工作,使用固体铝电解电容器可以直接提高主板的性能。同时,固体电解电容器的电容基本上与其工作电压无关,从而保证了其在电压波动环境下的稳定运行。电容的充放电速度越快,这个性能直接影响微处理器电源电路的去耦性能,而固体电解电容低ESR特性的优势在高频电路中更为明显。在高温、固态电容在高频大功率条件下极低的ESR特性,可以充分吸收电路中电源线之间产生的高幅电压,防止其对系统的干扰。
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09-23
2024
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区分压敏电阻的种类
压敏电阻电路的“安全阀”作用。不同类型的应用,应用压敏电阻的目的,作用在压敏电阻上的电压/电流应力不同,对压敏电阻的要求也不同区分这种差异对于正确使用非常重要。根据不同的用途,变阻器可以分为两类:①保护用压敏电阻,②电路功能用压敏电阻。
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09-20
2024
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多层陶瓷电容器的特点分类
电容器可分为陶瓷电容器、钽电解电容器、铝电解电容器等。尤其是多层陶瓷电容器,虽然体积小,但容量大。它们常用于各种电路,例如去耦电路、电源电压平滑、滤波等。陶瓷电容已经成为提升手机和电视性能不可或缺的元件。因为不同温度下静电容量不同,所以需要根据其特性来确定其用途。日本采用的JIS规范和欧洲采用的EIA规范详细分类如下。因为铝电解电容器和钽电容器的ESR高,所以阻抗也高。
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