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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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08-01
2023
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压敏电阻和负温度系数热敏电阻的作用
热敏电阻体积小,可以测量活体组织之中空隙、空腔和血管的温度,这是其他温度计所不能测量的。电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择,稳定性好,过载能力强。NTC热敏电阻可用作电源电路中的浪涌电流限制器件。热敏电阻的一个典型特性是对温度敏感,在不同的温度之下显示出不同的电阻值。热敏电阻还可作为电子电路元件,用于仪表电路温度补偿和热电偶冷端温度补偿。利用NTC热敏电阻的自热特性,可实现自动增益控制,构成RC振荡器稳幅电路、延时电路和保护电路。
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07-27
2023
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贴片电容器的极性
片式电容器可分为两种类型:非极性和极性。以下两种非极性电容器封装最常见,即0805和0603;极性电容器就是我们通常所说的电解电容器。一般来说,铝电解电容器是最常用的。因为它的电解液是铝,所以温度稳定性和精度都不是很高,而片式元器件因为靠近电路板,所以需要很高的温度稳定性,所以大部分片式电容都是钽电容。
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07-27
2023
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独石电容与陶瓷电容的原理
由于独石电容是一种储能元件,它不仅可以去除电路中的瞬态浪涌脉冲信号,还可以吸收电路之中电压波动产生的多余能量。滤波主要是一种高频产品。陶瓷电容器是以高介电常数的电容器陶瓷(钛酸钡氧化钛)挤压成圆管、圆片或圆盘为介质,在陶瓷为电极之上经烧结、熔渗镀银而成。陶瓷电容器又分为高频陶瓷介质和低频陶瓷介质。
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07-27
2023
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PTC热敏电阻的材料与结构
钛酸钡晶体属于钙钛矿结构,是一种铁电材料,纯钛酸钡是一种绝缘材料。在钛酸钡材料之中加入微量稀土元素并进行适当的热处理之后,在居里温度邻近电阻率突然提高了几个数量级,产生了PTC效应,这与BaTiO3晶体和材料在居里温度邻近的铁电性是一致的。与相变有关。钛酸钡半导体瓷是一种晶粒栋有晶界的多晶材料。当半导体瓷达到一定的温度或电压时,晶体的晶界发生变化,电阻急剧变化。
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07-26
2023
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电解电容的分类
电解电容器的基本结构是一个铝壳,里装满电解液,形成两个正负电极,这就构成了电解的基本结构。的主要功能是滤波,即减少纹波和稳定电流,被广泛应用于开关电源等产品之中。它的工作过程可以理解为一个充放电过程,因此不消耗理想电解电容的能量。无功耗意味着它不会发热,但实际电容会因内阻而发热。铝电解电容器谐振频率高于一定条件。
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07-26
2023
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电解电容的差异
电解的基本结构是外面有一个铝壳,里面充满电解液形成正负两个电极,形成电解的基本结构。它的主要作用是滤波,即减少纹波、电流稳定,广泛应用于开关电源等产品中。它的工作过程可以理解为充放电过程,所以不消耗理想电解的能量。不耗能意味着不会升温,但实际上会因为内阻而升温。目前电解电容器主要有两种,一种是铝电解,一种是钽电解两者的主要区别是阳极材料不同,常用于电解作为电解电容,其容量一般在1μF以上,但1μF的容量不一定是电解电容,还有其他的,比如单片电容、聚酯电容器等。
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07-26
2023
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常见的陶瓷电容器及其特点
陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称。品种很多,维度也不同。按使用电压分为高压、中压和低压陶瓷电容器。介电常数按温度系数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。
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07-26
2023
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自恢复熔断器的参数
且当电流急剧增加时,自复保险丝的温度也会在短时间之内迅速上升。过高的温度会使聚酯由结晶转变为胶体。这时,结合在聚酯之上的导体就会分离,阻抗迅速增大,回路电流迅速减小,从而达到保护的目的。如果在电路电流变小之后,过流故障仍然没有消除,则表示过流故障还没有消除。回路之中仍将保持一定的电流值,这将使PTC处于发热状态,并保持高阻状态。过流故障消除之后,温度下降,导体键合重新建立,PTC自动恢复为低阻抗导体。
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07-26
2023
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自恢复熔断器的材料
对于许多在电子行业工作的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。其电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,可制成温度测量、温度补偿和温度控制元件,也可制成抑制电路浪涌电流的速率型元件。于其价格低廉,在电子产品之中应用广泛,且具有多种封装形式,可方便地应用于各种电路。
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07-26
2023
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NTC热敏电阻的工艺
对于许多在电子行业工作的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。其电阻值随温度升高而降低。利用这一特性,可制成温度测量、温度补偿和温度控制元件,也可制成抑制电路浪涌电流的速率型元件。于其价格低廉,在电子产品之中应用广泛,且具有多种封装形式,可方便地应用于各种电路。
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