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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,...
电容器的作用与其原理

电容器的作用与其原理

在电子线路中,电容器用于通过交流阻挡直流,也用于存储和释放电荷作为滤波器,平滑输出脉动信号。小容量电容器通常用于高频电路,如收音机...

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NTC负温度系数热敏电阻构成

NTC负温度系数热敏电阻构成

NTC负温度系数热敏电阻器主要由两种或两种以上金属氧化物充分混合、成型和烧结而成的半导体陶瓷制成。它可以制成负温度系数热敏电阻。其电阻...

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有极性电容与无极性电容

有极性电容与无极性电容

原则上,极性电容器和无极性电容器是相同的,它们都是储存和释放电荷;电极板上的电压不能突变。性能是使用的要求,最大化的需求是使用的要...

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电容在电路中起的具体作用

电容在电路中起的具体作用

电容由夹在两个金属电极之间的绝缘电介质层组成。当在两个金属电极之间施加电压时,电极上会储存电荷,因此电容器是一个储能元件。任何两个...

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高频低阻电解电容的温度系数

高频低阻电解电容的温度系数

在电容器极板之间建立电压并积累电能,称为电容器充电。电容器储存的电荷释放到电路的过程称为电容器放电。充电过程结束后,电容器不能通过...

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电容器的充放电与属性

电容器的充放电与属性

在电容器极板之间建立电压并积累电能,称为电容器充电。电容器储存的电荷释放到电路的过程称为电容器放电。充电过程结束后,电容器不能通过...

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高频低阻电解电容介绍

高频低阻电解电容介绍

高频低阻电解电容器一般来说:电容器应与中间无导电介质隔开,因此直流电不能通过,只能充电;交流电,由于正负极交替变化,似乎可以引导,...

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陶瓷电容与电解电容之间的差异

陶瓷电容与电解电容之间的差异

陶瓷电容器的容量通常较小,而电解电容器的容量可能较大。另外两个有不同的用途。SMD陶瓷电容器,通常称为SMD,通常指定为0204038051206121...

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固体铝电解电容的特点

固体铝电解电容的特点

由于采用了新型态电解质,固态电容具有液态电解电容无法企及的优良特性。这些电气性能对提高计算机系统中高频特征的应用尤为重要。固态电容...

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一体成型电感特点

一体成型电感特点

随着科学技术的不断发展,制造了许多领域的设备。为了保持电流电路的稳定平衡,在实践中应用了大量的电阻和集成电感。让我们来看看集成电感...

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薄膜型功率电感选型与参数

薄膜型功率电感选型与参数

薄膜型功率电感具有高度Q、高精度、高稳定性,微波频段体积小。内部电极集中在同一水平,磁场分布集中,确保安装后的设备参数不会发生很大变...

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补偿电容器故障类型

补偿电容器故障类型

在并联逆变器中,补偿电容与感应线圈并联连接。当补偿电容短路时,负载电路短路,使负载电路不能振荡,电源不能工作。当电源能正常启动时,...

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查找电容击穿故障的方法步骤

查找电容击穿故障的方法步骤

确认故障补偿电容组后,将每个补偿电容连接母线的软铜盖断开,逐个检查补偿电容,找出损坏的补偿电容。每个补偿电容由4个核组成,外壳为一极...

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电容击穿的原因有哪些

电容击穿的原因有哪些

电源补偿电容器一般分组安装在电容器架上。检查时,应确定被击穿的补偿电容器所在的组。正常情况下,电阻值应无限大。不同电压等级的兆欧表...

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什么情况下电容器会被击穿

什么情况下电容器会被击穿

电容器被击穿是指电容器两个极板之间的绝缘被破坏,不再绝缘。原因是当电容器两个极板之间的电压差很大时,极板之间的电场很强。当电解质超...

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陶瓷贴片电容被击穿状态

陶瓷贴片电容被击穿状态

陶瓷贴片电容的电介质承受的电场强度有一定的限制。当被束缚的电荷脱离原子和分子的束缚并参与导电时.它破坏了绝缘性能,称为电介质的击穿。...

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碳膜电阻和金属氧化膜电阻

碳膜电阻和金属氧化膜电阻

碳膜电阻器曾经是电子、电气和信息产品中使用最多的电阻器,具有最便宜的价格和高质量的稳定性和可靠性。由于它是引线电阻,易于手动安装和...

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金属氧化膜电阻与碳膜电阻的区别

金属氧化膜电阻与碳膜电阻的区别

一个是还原,另一个是氧化。抗氧化膜的外观多为灰色,表面粗糙,少有蓝色和米色。碳膜电阻大多为蓝色。耐金属氧化膜,温度系数低,电流噪声...

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功率电感的作用及应用领域

功率电感的作用及应用领域

众所周知,电感有很多种,几乎影响了我们生活的方方面面。其中一种电感广泛应用于国家大力发展的新能源汽车中。今天的电感知识将向您解释功...

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贴片电容的用法说明

贴片电容的用法说明

贴片电容器是一种电容材料。贴片电容器全称为多层贴片陶瓷电容器。贴片电容器包含的参数包括贴片电容器的尺寸、贴片电容器的材料、精度、电...

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