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压敏电阻的选型及原理 头条
氧化锌压敏电阻实际上是具有非线性伏安特性的敏感元件。在正常电压条件下,它相当于一个小电容器。当电路有过电压时,其内阻急剧下降并迅速导通,其工作电流增加几个数量级,...
贴片电解和插件电解的差异

贴片电解和插件电解的差异

在电子元器件中,我们经常会考虑一些产品,选择补丁还是插件好?如何根据市场的发展选择更合适的电子元器件?补丁电解电容器和插入式电解电...

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固态电容与液体电容的差异

固态电容与液体电容的差异

固态铝电解电容的ESR很低,能耗很小。在高温、高频、大功率的条件下,固态电容器的低ESR特性可以充分吸收电路中电力线间的高幅电压,防止其...

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电解电容的等效电路与结构特点

电解电容的等效电路与结构特点

电解电容器是开关电源一次回路和二次回路滤波电路中重要的器件之一。一般来说,电解电容器的等效电路可以看作是具有寄生电感和等效串联电阻...

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陶瓷电容的材料与参数

陶瓷电容的材料与参数

第 二类是高介电常数的X7R介质。由于X7R是强介电体,它可以制造比NPO介质更大的电容器。随着温度、电压和时间的变化,其独特的性能并没有显...

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如何区别瓷片电容、独石电容与陶瓷电容

如何区别瓷片电容、独石电容与陶瓷电容

陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质,在陶瓷表面镀上一层金属膜,经高温烧结而成的电容器。在高稳定度振荡电路中,通常用作回路、旁路电容和垫电...

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MLCC的发展及关键技术

MLCC的发展及关键技术

传统的MLCC使用昂贵的PD电极或PD-Ag合金电极,电极材料占其制造成本的70%。包括高压MLCC在内的新一代MLCC采用廉价的贱金属材料镍和铜作为电...

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MLCC的工艺及特点

MLCC的工艺及特点

MLCC可以在电子电路中存储电荷、阻止直流、滤波、组合、区分不同频率和调整电路。多层陶瓷电容器的发展趋势对便携式相机、手机等袖珍电子产...

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陶瓷电容的特性与优点

陶瓷电容的特性与优点

陶瓷电容器种类繁多,尺寸相差很大。按使用电压可分为高压、中压和低压陶瓷电容器。介电常数可分为高温和低温。与其他电容器相比,陶瓷电容...

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贴片固态电容的优点

贴片固态电容的优点

固态电容器称为固态铝电解电容器。液态铝电容器的电介质材料是电解液,而固体电容器的电介质材料是导电聚合物材料。片式电容器由于其诸多优...

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贴片安规电容的功能及使用方法

贴片安规电容的功能及使用方法

SMD电容器的放电与普通电容器不同。外接电源断开后,普通电容器的电荷将长期保持。如果你用手触摸它,它会通电,但是安 全电容器没有这个问...

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陶瓷电容的制造工艺

陶瓷电容的制造工艺

钛酸钡基陶瓷具有介电系数高、交流电压电阻好等优点,但也有一些缺点,如电容随介电温度的升高而增 大,绝缘电阻减小等。封装材料的选择、封...

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贴片电解电容与贴片电容的差异及作用

贴片电解电容与贴片电容的差异及作用

通常不清楚电解贴片和其他类型之间的区别。片式电容器的全称是多层片式陶瓷电容器,是大多数可采用芯片封装的电容器的总称。片式电容器分为...

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铝电解电容的主要作用

铝电解电容的主要作用

在单相鼠笼电机中,电机壳内的一次绕组不能在转子上开始旋转运动,而是能够保持转子的运动。为了启动电机,二次“起动”绕组采用铝电解电容...

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贴片铝电解中的电解液起什么作用

贴片铝电解中的电解液起什么作用

贴片铝电解电容是极铝箔,介质是氧化铝靠近正极板,负极板不必是金属,只要它是导体,所以铝电解电容的负极电解液。事实上,铝电解电容是基...

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普通电解和高频电解的差异

普通电解和高频电解的差异

电解电容器的基本结构是外有铝壳,充满电解液,形成两个正负极,构成电解的基本结构。其主要功能是滤波,即减小纹波、稳定电流,广泛应用于...

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三端电容与普通电容器的差异

三端电容与普通电容器的差异

在许多类型中,SMD三端电容器与普通电容器相比有什么优势?接下来,让我们来看看芯片三端和普通电容器的差异。通芯电容器是芯片三端。此外,...

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三端电容的主要用法

三端电容的主要用法

对于普通电容器,有两个端口,但在某些特殊情况下,需要使用三个终端电容器。接下来,我们将详细分析三端电容器的使用。毕竟,近年来,三端...

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贴片磁珠在选择时需要注意的点

贴片磁珠在选择时需要注意的点

铁氧体抑 制元件应安装在靠近干扰源的地方。对于输入/输出电路,应尽量靠近屏 蔽罩的进出口。对于由铁氧体磁环和磁珠组成的吸收式滤波器,不...

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磁珠的滤波属性

磁珠的滤波属性

请特别注意,单位是欧姆,而不是亨特。因为贴片焊珠的单位是标称的,根据它在一定频率下产生的阻抗,而阻抗的单位也是欧姆。通常在贴片磁珠...

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三端电容的正确使用方法

三端电容的正确使用方法

当使用三端电容器或片式滤波器时,中间的接地线越短越好。虽然两侧引线没有特殊要求,但应避免长的并联部分,否则高频滤波效果会大大降低。...

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