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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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02-26
2021
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压敏电阻的特点与参数
压敏电阻是理想的保护元件,可形成过电压保护电路、噪声消 除电路、火花消 除电路、吸收电路。当过电压脉冲叠加在电网上时,接上变阻器后,过电压峰值波形会变平并限 制在一定范围内。变阻器可以吸收电路中的反向电能,从而有 效地保护开关电路不受损坏。标称电压或变阻器电压U1mA:在直流电压条件下,当变阻器流过规定电流时,变阻器的端电压称为变阻器电压。对于低压和大直径产品,标称电压也用20mA表示。
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02-26
2021
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NTC热敏的b值与材料工艺
对于许多从事电子工业的人来说,NTC热敏电阻并不陌生。它是以过渡金属氧化物为主要原料,采用电子陶瓷技术制成的热敏半导体陶瓷元件。由于其价 格低廉,广泛应用于电子产品中,并且具有多种封装形式,可以方便地应用于各种电路。NTC因材料和工艺的不同而具有不同的电阻和温度特性,其电阻随温度的变化曲线是非线性的。因此,根据实际情况,不仅要选择合适的电阻值的NTC,还要选择合适的b值的NTC。
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02-26
2021
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PTC热敏与NTC热敏的相关参数
手机电池中的PTC和NTC都属于热敏电阻。根据它们的阻抗和温度特性,热敏电阻分为正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻。通常,为了方便起见,这两种电阻通常被称为PTC和NTC。当温度达到一定值时,电阻值会显著增 大,表现为高电阻状态,相当于断路,当温度降低时,它会自动复位和开启。恢复到低阻状态,这种断开自动恢复过程可重复数千次,目前主要用于低功率电子设备的短路和过载保护。
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02-26
2021
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不同电容器极性的区别方法
简单地说,一般来说,钽电容器的极性是一条水平线末端的正极,另一端是负极;铅钽电容器的长腿是正极,短脚是负极,而片式钽电容器的正负极不能倒换,反向连接将不起作用。如果将钽电容器的极性颠倒,较轻的结果是烧焦,严重的后果是器爆 炸,也会影响PCB上的其他元件,所以要非常小心。识别微调电容器。
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02-25
2021
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如何区分贴片钽电解的正负极
片式钽电容器作为电解电容器的,广泛应用于各种电子产品中,特别是一些组装密度高、内部空间小的产品,如手机、便携式打印机等。钽电容器实际上是钽电解电容器的全称,是许多电流设备中不可缺少的关键部件。钽电容器的正负极一旦颠倒,后果将不可估量。钽电解电容器在工作过程中,能自动修 复或隔离氧化膜中的缺 陷,使氧化膜介质得到强化,绝缘容量随时恢复,而不会出现连续的累积损伤。
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02-25
2021
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无极性电解的结构
由于双氧化膜结构,电解电容器的引脚变得非极性,同时保留了电解的一些优点。铝电解在工作过程中具有自愈特性。铝电解可获得较高的额定静电容量。低压铝电解可以轻松获得上千甚至数万微法的静电容量,这也是铝电解容量可以特别大的原因。铝电解的单位体积容量很大。
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02-25
2021
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共模电感的工作原理及注意事项
共模电感是以铁氧体为核心的共模干扰抑 制器件。它由两个尺寸相同、匝数相同的线圈对称地绕在同一铁氧体磁环上构成一个四端器件。当两个线圈流过差模电流时,磁环中的磁通量相互抵消,几乎没有电感,因此差模电流可以不衰减地通过。因此,共模电感可以有 效地抑 制平衡线上的共模干扰信号,但对正常传输的差模信号没有影响。此外,还应注意差模阻抗对信号的影响,特别是高速端口。
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02-25
2021
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如何选择电容的尺寸与耐压值
对于陶瓷和钽电容器,其尺寸和电阻是相同的。小型电容器采用英制,0201、0402、0603、0805,大尺寸采用公制,如2520、3525等,圆柱形电解电容器的尺寸通常用“直径×高度”来描述。因此,在硬件设计时,预留尺寸应尽可能大。钽电容器一定不能承载它。选择必 须严格按照2倍进行,因为钽电容器更容易被击穿。遗憾的是,电解电容器和钽电容器是对称的,正负两面都可以焊 接。贴片时应注意不要反方向粘贴。
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02-25
2021
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压敏电阻及其选用方法
当压敏电阻器工作时,两端的电源电压不得超过规范规定的大连续工作电压。对于220 V交流电源的压敏电阻选择,应充分考虑电网工作电压的波动幅度,并在选择压敏电阻器电压值时留有足够的裕度。以上是压敏电阻的选用方法,在使用中,必 须保证压敏电阻器的夹紧电压必 须小于受保护部件或设备所能承受的大电压,以避免压敏电阻器使用寿命的缩短。
压敏电阻是一种限压保护装置,用于在电路过电压时夹紧电压,吸收过剩电流以保护敏 感器件,并能有 效地防止雷击。
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02-24
2021
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电解电容具有极性特征
电容的物理定义是由两个导电板组成的分立元件,中间具有介电材料。正极为金属箔,靠近正极的氧化膜为电介质。阴极由导电材料、电解液等材料组成。电解电容器之所以具有极性,是因为正极板上的氧化铝膜具有单导电性。只有当电容器的正极与电源的正极相连,负极与电源的负极相连时,氧化铝膜才能起到绝缘介质的作用。如果铝电解电容器的极性颠倒,氧化铝膜就会变成导体。
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