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08-16 2023
固态电容与普通电容的特性 现在的电脑主板基本上都是固态主板,但需要注意的是,这个固态主板指的是电容,而不是硬盘。全固态主板是指主板之上的所有电容器都是固态电容器。固体电容器的全称是固体铝电解电容器。主板之上,与之相对的是一个普通的液体电解电容。那么你知道这两者的区别吗?两者的本质区别在于介电材料的不同。固体电容器的全称是固体铝电解电容器。它与普通电容器(即液态铝电解电容器)最大的区别在于使用的介质材料不同。液态铝电容器的电介质材料是电解质,而固态电容器的电介质材料是导电聚合物。 查看详情
08-16 2023
热敏电阻的故障 温度同时变化时,热敏电阻的阻值变化是引线热敏电阻的10倍左右。因此,可以说热敏电阻对温度变化特别敏感。这是因为半导体的传导模式是载流子(电子、空穴)传导。由于半导体中的载流子数比金属中的自由电子数少得多,所以它们的电阻率很高。随着温度的升高,参与半导体导通的载流子数会增加,因此半导体的电导率会增加,电阻率会降低。 查看详情
08-15 2023
热敏电阻的工作特性 在一定的工作条件之下,温度可上升100~200°C。某些应用领域,在小电流条件之下,热敏电阻本身的发热特性可降低到电阻值的千分之一。在自热状态之下,热敏电阻对任何改变热敏电阻导电性的条件都是热敏的.如果理想的散热率是固定的,热敏电阻对电源输入是敏感的。因此,热敏电阻适用于电压电平或功率电平控制。 查看详情
08-15 2023
无极性电解电容的优缺点 无极性电解电容器是电解电容器。它使用金属钽作为介质。与普通电解电容器不同,它使用的是电解质。片式电容器不需要像普通电解电容器那样用镀铝电容器纸烧制。它几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于芯片电容器外部没有电解质,因此非常适合在高温之下工作。 查看详情
08-15 2023
固态电解电容的优势特性 电容器的种类很多,它们的功能各不相同。固体电解电容器与普通电容器的最大区别在于使用的介质材料不同。液态铝电容器的介质材料是电解液,而固态电容器的介质材料是导电高分子材料。其电容在整个温度范围之内变化不超过15%,明显优于液体电解电容器。固体铝电解电容器与液体电解质不会有很多问题,使主板更加稳定可靠。固体电解电容器性能稳定,使用寿命长达50年超过。 查看详情
08-14 2023
工字电感的结构组成与作用 I形电感是电子电路或设备的特性之一。们是指一些较大的固定或可调电感器(如振荡线圈、电阻线圈等)在电流变化时,它是轴向电感的立式版本,应用起来比较方便,类似于轴向电感,但常用的工字型电感可以有更大的电感类型,电流自然可以得到一定程度的应用和提高。多是直接将漆包线(或纱包线)绕在骨架之上,然后将磁芯或铜芯或铁芯装入骨架的内腔,以增加其电感量。 查看详情
08-14 2023
压敏电阻的参数术语及作用 按规定的时间间隔和次数对压敏电阻施加规定的标准电流波形冲击之后,当压敏电阻器的电压变化率小于或等于技术条件之中规定的值时,所通过的大电流值称为浪涌电流容量,简称磁通量。在规定的时间(8μs/20μs)之内,允许脉冲电流的极大值。脉冲电流从极大值的90%到极大值需要8μs。峰值持续时间为20分钟μs。冲击试验左右压敏电阻器电压的相对变化百分比,称为电压变化率。当元件两侧的电压等于规定电流两侧电压的75%时,通过压敏电阻的直流电流称为漏电流。 查看详情
08-14 2023
电解电容正负极的判断 电解电容器是以金属箔作为正极(铝或钽)的电容器,氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)作为电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)等材料组成,因为电解质是阴极的主体,电解电容器由此得名。同时,电解电容的正极和负极不能有错。铝电解电容器可分为四类:引线式铝电解电容器、转角式铝电解电容器、螺柱式铝电解电容器、固体式铝电解电容器。 查看详情
08-11 2023
PTC热敏电阻的作用有哪些 PTC过压和过流、过载等保护广泛应用于PTC直接串联电路中短路或其他原因导致电流PTC热敏电阻可以抑制过大的电流,甚至阻止电流保护所需的元件或电路。主要用于电力变压器、各种充电器、这是PTC热敏电阻在各种仪器仪表过流过温保护的场合中应用最广泛的功能,我们也看到的比较多,尤其是在电力设备中。PTC热敏电阻串联在电路中作为过电流保护元件,即保护变压器。 查看详情
08-11 2023
压敏电阻的降额特性 对压敏电阻进行冲击试验时,随着冲击次数的增加,每次施加的冲击电流会相应减小。测量时将设置10k档、将探针接在电阻两端,万用表上应显示变阻器上指示的电阻值如果超过这个值,说明变阻器损坏。在变阻器的选择中,通常选择两个参数,即额定变阻器电压v1ma:通流容量。所谓压敏电压,即击穿电压或阈值电压。指在规定电流下的电压值在大多数情况下,用1mc电流流入压敏电阻时测得的电压值,其乘积的电压范围可达10-9000v不等。 查看详情
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