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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,...
磁珠的规格与其标记的意义

磁珠的规格与其标记的意义

磁珠对高频信号有很大的阻碍。一般规范为100 EU/100 MHz。磁珠的电阻比低频电感小得多。以功率滤波中常用的HH-1H3216-500为例,其模型中各场...

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磁珠的抑制干扰作用性能

磁珠的抑制干扰作用性能

直流分量是需要的有用信号,而射频射频能 量则是无用的电磁干扰沿线传输和辐射。通常高频信号在30MHz以上,然而,低频信号也会受到芯片磁珠...

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磁珠在电路中起到什么作用?

磁珠在电路中起到什么作用?

磁珠特别用于抑 制信号线和电力线上的高频噪声和峰值干扰,并具有吸收静电脉冲的能力。磁珠用于吸收高频信号,如射频电路、锁相环、振荡电路...

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片式多层陶瓷介电电容有哪些应用领域?

片式多层陶瓷介电电容有哪些应用领域?

多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三部分:陶瓷介质、金属内电极和金属外电极。多层片式陶瓷电容器是一种多层叠加结构,简称为多个简单 平行...

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片式多层陶瓷介电电容的结构与特性

片式多层陶瓷介电电容的结构与特性

芯片多层陶瓷电容器的特点是等效串联电阻小,阻抗Z小,额定纹波电流大,品种齐全,规格齐全,尺寸小,无极性。在没有燃烧和爆 炸的情况下分...

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超级电容器与传统电容的差异对比

超级电容器与传统电容的差异对比

普通电容器不能焊 接,在安装超 级电容器时可以根据需要焊 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...

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固态电容与传统电解电容的差异分析

固态电容与传统电解电容的差异分析

固态电容的等效串联阻抗比传统的电解电容表现得更好,根据测试,固态电容在高频时的等效串联电阻很小,传导频率很好,具有电阻减小和热输出...

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固态电容有哪些性能上的优势?

固态电容有哪些性能上的优势?

由于固态电容采用导电高分子产品作为介电材料,材料不会与氧化铝发生相互作用,通电后不会引起爆 炸。同时,它是固态产品,自然也就没有热膨...

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固态电容和电解电容在应用中会出现什么问题?

固态电容和电解电容在应用中会出现什么问题?

固态电容和电解电容在使用过程中都会出现容量衰减问题,但具有固态电容的电路板在容量上会有轻微波动,导致电源波动,导致CPU不能正常工作。...

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固态电容的优点和适用领域

固态电容的优点和适用领域

固态电容器确实有许多优点,但它们并不总是适用于任何时候。固态电容器的低频响应不如电解电容器的低频响应好,如果将其应用于涉及声效应的...

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液体电解电容和固态电容有什么差异?

液体电解电容和固态电容有什么差异?

液体电解电容器的介质是液体电解质,液体颗粒在高温下非常活跃,液体颗粒的沸点不很高,所以液体电解电容器的沸点不是很高,所以固体电容采...

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陶瓷、云母与铝电解电容

陶瓷、云母与铝电解电容

无机介电电容器包括常见的陶瓷和云母电容器。我们经常在CPU上看到的陶瓷电容器综合性能非常好,可应用于GHz级超 高频器件,如CPU/GPU。当然...

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电容性能的衡量指标与选型

电容性能的衡量指标与选型

ESR是指串联等效电阻,是衡量电容的一个非常重要的指标。ESR越低,电容充放电速度越快,直接影响微处理器电源的去耦性能,固态电解电容在高...

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固态铝电解的优越性能与普通电解的差异

固态铝电解的优越性能与普通电解的差异

固体铝电解电容器在高温环境下可以继续稳定工作,采用固体铝电解电容器可以直接提高主板的性能。同时,由于其在较宽的温度范围内具有稳定的...

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铝电解电容的发展与性能更新

铝电解电容的发展与性能更新

20世纪90年代以来,铝电解电容器采用固体导电高分子材料代替电解质作为阴极,取得了创新性的发展。导电高分子材料的电导率通常比电解液高2≤...

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电阻的性质特征与发展

电阻的性质特征与发展

电阻,通常缩写为R,是导体的一种基本性质,它与导体的尺寸、材料和温度有关。欧姆定律说,如果I≤U≤R,那么电阻的基本单位是欧姆,用希腊...

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贴片元件的形状与类型标识

贴片元件的形状与类型标识

根据其形状,贴片元件可分为三类:矩形、圆柱形和异形。根据电阻、电容、电感、晶体管和小集成电路的类型,贴片元件的标称方法与一般元件不...

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电阻的阻值变化与标示的辨别

电阻的阻值变化与标示的辨别

为了适应电路集成和平坦化的发展,对芯片电阻的需求将明显增加,一般类型将倾向于开发厚膜,而精 密型仍倾向于薄膜类金属膜和金属箔电阻,开...

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贴片电阻的标记及0欧电阻的作用

贴片电阻的标记及0欧电阻的作用

贴片电阻与一般电阻相同,其中大部分由四个环标记。第 一个环和第 二个环是有 效数字,第三个环是乘法器。例如,"棕色、绿色和黑色"表示"15...

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利用电桥测量电阻的方法与压敏电阻的作用

利用电桥测量电阻的方法与压敏电阻的作用

通过将电阻插入到电桥元件的测量端,并选择合适的测量范围,阻值可以从显示器中读出。在不同的使用场合,压敏电阻器的使用目的并不相同,因...

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