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12-02 2021
电解电容和固态电容的对比 电解电容和固态电容的最大区别在于介质材料的选择。液体颗粒在高温下非常活跃,并对电容器内部施加压力。其沸点不是很高,因此可能发生泥浆爆炸。在高温条件下,无论是固体颗粒的颗粒涌动还是活性都低于液体电解液,其沸点高达350℃,因此,矿浆爆炸的可能性几乎是不可能的。固体电介质材料的最大特点是长时间不通电时不会发生一系列反应。 查看详情
12-02 2021
固态电解电容的优良特性 由于采用了新型固态电解质,固态电解电容具有液态电解电容无法比拟的优异特性。它不会被击穿,也不用担心液态电解质的干燥和泄漏会影响主板的稳定性。由于没有液态电解质的诸多问题,固态铝电解电容使主板更加稳定可靠。固态电解质在高热环境下不会像液态电解质那样蒸发、膨胀甚至燃烧。即使电容的温度超过其耐受极限,固态电解质也只是熔化,不会造成电容金属外壳爆裂,因此非常安全。 查看详情
12-01 2021
PTC热敏电阻与过压、过流、过载保护 PTC热敏电阻是具有正温度系数的热敏电阻。这种电阻器通常是由钛酸钡作为特殊的元件,通过不同的制造工艺和不同的应用,制成所需的形状。我们经常使用它的三个特性:电阻温度、电压电流和电流时间。根具有不同的特性和不同的封装,适用于不同的场合。这是PTC热敏电阻最广泛使用的功能,我们也看到了更多,尤其是在电源设备中。当元件或负载因电路中的各种原因短路,导致电流过大时,PTC热敏电阻将工作,从而抑制电路产生过大电流。 查看详情
12-01 2021
PTC热敏电阻与启动辅助 起动时,电机必须克服自身的惯性。例如,对于单相起动,起动期间需要较大的扭矩。当旋转正常时,所需扭矩不是很大。此时,可以将辅助电路添加到电机,可以将其理解为辅助电源。相当于电动汽车爬坡时需要更大的功率,PTC热敏电阻串联到起动辅助电路中。除上述三项功能外,PTC热敏电阻还具有温度检测与控制、电机过热保护、电烙铁恒温维护、灯丝预热延时启动等多种功能,LED恒流补偿等。 查看详情
12-01 2021
开关电源中热敏电阻的作用及选型 开关电源中的浪涌电流,开关电源开机时,由于电容电压不能突变,会产生很大的充电电流。这种电流通常被称为输入浪涌电流,它是在滤波电容的初始充电过程中产生的。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特点是电阻值随着温度的升高而非线性降低。常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值,称为零功率电阻值。 查看详情
12-01 2021
NTC热敏电阻三大作用 NTC热敏电阻是负温度系数的热敏电阻。其电阻值随温度的升高而减小,电阻值的变化随环境温度的变化而变化。因此,它通常用于温度测量。我们常说热敏电阻的电阻值默认为25℃时的电阻值。NTC热敏电阻由混合氧化物多晶陶瓷和不同材料的不同封装组成。SMD NTC热敏电阻,SMD热敏电阻主要是小型无铅,非常适合表面贴装生产。该NTC热敏电阻芯片焊接在各种引线上,并用环氧树脂封装。 查看详情
12-01 2021
几种NTC热敏电阻 小头径漆包线NTC热敏电阻,这采用环氧封装,结构牢固,属于精密温度传感器。现有常规线径为10.18mm、 10.3mm以及不同直径和规格的漆包线。功率型NTC热敏电阻,这种电阻材料常数B值大、残余电阻小、寿命长、可靠性高、系列全、工作范围宽,我们常见的是在电源产品当中,主要是为了抑制开机的瞬间产生的浪涌电流,在完成抑制浪涌电流后,功率型NTC热敏电阻的电阻值会降低到很小的程度,使功耗可以忽略不计。 查看详情
11-29 2021
旁路电容器与储能电容器 旁路电容器实际上是解耦的,但旁路电容器通常是指高频旁路,即针对高频开关噪声改进低阻抗防泄漏方法。去耦电容的容量通常较大,这取决于电路中的分布参数和确定的驱动电流。旁路以输入信号中的干扰为滤波对象,解耦以输出信号中的干扰为滤波对象,防止干扰信号返回电源。这应该是它们的本质区别。一些网友生动地将滤波电容与“池塘”相比较。可以说,电容器就像一个池塘,它不会通过添加或蒸发几滴水来改变水量。 查看详情
11-29 2021
应用于电源电路实现旁路作用的电容 电容,也称为“电容”,是指在给定电位差下自由电荷的存储,记录为C,国际单位为法拉。任何静电场都是由许多电容器组成的。如果负载电容相对较大,则驱动电路必须对电容进行充电和放电,以完成信号跳变。去耦电容器充当“电池”,以满足驱动电路的电流变化,避免相互耦合的干扰。旁路电容器和去耦电容器的组合将使其更易于理解。 查看详情
11-29 2021
固态电容与液态电容 固态电容全称固态铝电解电容。与普通电容器最大的区别在于使用了不同的介电材料。液态铝电容器的介电材料是电解液,固态电容器的介电材料是导电聚合物材料。自20世纪90年代以来,铝电解电容器采用固体导电聚合物材料代替电解液作为阴极,取得了创新发展。有机半导体铝电解电容器的结构与液态铝电解电容器相似,多采用直插立式封装方式。 查看详情
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