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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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03-08
2023
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多种电感的特性
I型电感前身是柔性贴片电感,I型电感是其改进挡板可以有效地增强储能能力,改变EMI的方向和大小,还可以降低RDC。贴片I形电感主要用于开关几百kHz到一两MHz的较小电源,如数码相机的LED升压、ADSL和其他低频部分的信号处理或功率应用。
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03-08
2023
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NTC负温度系数热敏电阻的应用
NTC热敏电阻它是一种负温度系数的热敏电阻,电阻值随温度的升高而减小它使用的材料是负温度系数大的半导体材料。这种电阻广泛应用于开关电源UPS电源和电子镇流器中、温度传感器、加热器和其他场合的自动调节。下面介绍热敏电阻在浪涌吸收中的应用、温度测温、温度补偿的三个功能。
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03-08
2023
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NTC负温度系数热敏电阻工作原理
NTC热敏电阻是指具有负温度系数的热敏电阻。是使用单一的高纯度材料、结构接近理论密度的高性能陶瓷。因此,它在实现小型化的同时具有电阻值、温度特性波动小、它具有对各种温度变化响应快灵敏度高的特点、高精度的检测。
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03-08
2023
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磁珠电感的差异和应用
磁珠的单位是欧姆,根据型号的不同,它可以抑制几MHz到几GHz的噪声,常用于信号线和电源线(串联使用)。磁珠在滤波噪声方面与电容器、电感器有很大的不同。电容器主要提供接地阻抗路径(阻塞直接交通),而电感器反射噪声(阻塞交通和直接交通)。磁珠如何过滤掉噪音将在上面提到。
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03-08
2023
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磁珠的选型需要注意什么
磁珠和电感在电路中的符号是一样的,但它们是不同的器件。磁珠的单位为欧姆(Ω),电感的单位是亨利(H)。磁珠由氧磁体组成,电感由磁芯和线圈组成,磁珠将交流电信号转换为热能,电感储存交流电并缓慢释放,所以电感是能量储存,磁珠是能量转换(消耗)装置。我们都知道电磁干扰有两种方式,辐射和传导,磁珠和电感可以解决EMC和EMI的问题,但侧重点不同。
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03-08
2023
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电容击穿的状况和原因
击穿电压是电容器的极限电压,超过这个电压,电容器中的介质就会被击穿。额定电压是电容器长期工作时所能承受的电压,低于击穿电压。电容器在不高于击穿电压的情况之下工作是安全可靠的。不要误以为电容器只有在额定电压之下工作时才是正常的。
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03-06
2023
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陶瓷电容器的用途多种多样
陶瓷电容有多种用途,在不同的电路中会起到不同的作用。常用的陶瓷电容有哪四种用途,它们的用途是什么为此,边肖做了详细的介绍,所以让 让我们和边肖一起来看看吧。陶瓷电容用于耦合功能时,其DC分量不会通过,只有其交流分量会通过,所以在需要分离交流分量和DC分量时使用。因为电路上的晶体管IC等有源元件的工作条件是不一样的,所以在分离出所需的交流信号之前,需要为每个电路设定好工作条件。
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03-06
2023
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场效应管的应用
FET可用于放大。由于FET放大器的输入阻抗很高,耦合电容可以很小,不需要电解电容。FET的输入阻抗非常适合阻抗转换。多级放大器的输入级常用作阻抗转换。可变电阻器可以是场效应晶体管。场效应管可以方便地用作恒流源。现在场效应晶体管可以用作电子开关。FET的主要用途是什么?场效应晶体管是一种半导体器件,通过控制输入电路的电场效应来控制输出电路的电流。
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03-06
2023
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NTC热敏的作用与应用
NTC热敏电阻是一种非常简单的温度传感器,在消费电子产品中非常常见。NTC热敏电阻是一种典型的具有温度敏感性的半导体电阻,其阻值随温度的升高而逐级降低。NTC热敏电阻以锰为基础、钴、镍铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制成.这些金属氧化物材料具有半导体特性,因为它们在导电性上完全类似于锗、硅等半导体材料。
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03-06
2023
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电容极性的差异
原理是一样的,但能力不同。它们都储存和释放电荷,极板之上的电压不会突然改变,介质也不一样。极化电容器大多采用电解质作为介电材料。通常,相同体积的电容器容量大,耐压也与所用的介质材料密切相关。非极性电容器的介质材料也很多,大部分采用金属氧化膜、聚酯等。极化和非极化电容器的使用环境是由介质的可逆或不可逆特性决定的。
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