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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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01-06
2021
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电容的性质及作用
电容是一种储能元件,它不同于电阻,金属电极上有大量电荷形成电位差,即电容具有一定的电压。电容用C表示,单位为F、UF、NF、PF。某一频带内的信号被从总信号中移除。大电容滤波低频,小电容滤波高频。一些网民将过滤电容比作"池塘"。它将电压的变化转化为电流的变化,频率越高,峰值电流越大,从而缓冲电压。
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01-06
2021
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退耦电容在电路中起到的作用
在多级放大器的直流电压供应电路中使用这种电容电路,解耦电容消 除了放大器各级之间有害的低频交点。解耦电容是指发挥电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互耦合干扰。去耦滤波电容的值通常为47~200μF。解耦电压差越大,电容越大。为了尽可能降低阻抗,旁路电容应尽可能靠近负载装置的电源销和接地销。这可以防止输入值过大引起的接地电位升高和噪音。当经过大电流毛刺时,地面炸 弹与电压降相连接。以上主要用于电源电路。
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01-06
2021
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陶瓷电容的性能与标记方法
一般来说,音频控 制器和分频器中使用的电容器都是高频陶瓷电容器,因为它们的容量比较大,通过使用金属塑料薄膜可以获得更好的声音质量。其次,在滤波器电容中,其容量特性决定了使用电解电容的效果会更好,但在使用过程中应注意抑 制高频阻抗的上升。因此,在识别陶瓷芯片电容规范时,可以通过判断电路的电压和特性来快速识别陶瓷芯片电容,在识别时也可以参考电阻的规格识别方法。
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01-06
2021
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陶瓷电容的分类及其应用
陶瓷电容器是一种以陶瓷材料为介质,在陶瓷表面涂覆一层金属膜,然后在高温下烧结而成的。它通常用于高稳定振荡回路、旁路和垫圈电容器。两种不同类型的规格识别可直接由电容器或电路来判断。一般来说,它能承受高压、绝缘性好、可靠性更高,适用于高压电路,属于高频陶瓷。与低频陶瓷相比,低频陶瓷的可靠性和成本相对较低,大多数用于低频电路和耦合电路等电容器中。
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01-05
2021
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热敏电阻b值的计算方法
热敏电阻在领域内的销售量很高,但是对于热敏电阻来说,它的相关参数的选择是不可忽视的,热敏电阻b值也是其中之一,那么b值是什么呢?所谓的热敏电阻b值实际上是热敏电阻的材料常数,即热敏电阻芯片在高温烧结后形成一定电阻的材料,每个配方和烧结温度只有一个B值,所以种类是恒定的。热敏电阻b值可通过测量25℃和50℃的阻值来计算。温度系数是指阻值随温度的升高而变化的速率。
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01-05
2021
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NTC热敏和PTC热敏电阻的差异
低电源电流和小NTC不太热,所以有一定的效果。如果你使用普通电阻+继电器或晶闸管,我想知道这是否可能?嗯,NTC的电阻比NTC单独强得多,当断电时NTC会失去它的抑 制效应。所以如果你频繁地切换电话,NTC就不能工作了。NTC也可用于温度测量。在有PTC串的回路中也可能使用过温保护,但PTC相当于熔断器,NTC是用来限 制引导电流的。
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01-05
2021
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磁芯电感和空芯电感的差异
如果我们想进一步提高抑 制频率,那么我们后选择的电感线圈必 须是它的小限值,只有1圈或更短。磁珠,即穿铁心电感,是一个匝数小于1圈的电感线圈。然而,磁芯电感的分布电容是单环电感线圈的几倍到几十倍,因此磁芯电感的工作频率高于单环电感线圈的工作频率。因此,磁珠也存在截止频率问题。所谓的截止频率是将磁珠的有 效磁导降低到接近1的工作频率。
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01-05
2021
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热敏电阻和压敏电阻的工作原理及应用
压敏电阻器的工作原理:例如,在220 V的工作中,"300 V"压敏电阻器突然上升到310 V!此时,压敏电阻器通过大电流突破,熔断,保护后面的电路,然后压敏电阻器恢复原来的状态。随着电流流过NTC,温度升高,电阻值下降到一个很低的值,这是可以忽略的。这是对的,用NTC来抑 制电源设备的涌动,不能频繁地开关。你需要等待NTC冷 却并恢复到它的抗寒能力,才能再次打开它。否则,安装NTC的意义就消失了。
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01-04
2021
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热敏电阻故障原因的分析
万用表选择合适的电阻装置,两支笔分别接触热敏电阻器的两端,用手或其他方法加热热敏电阻,如果电阻值呈线性变化,就会证明是好的,如果没有变化,它就失效了。为了避免在启动时电子电路中产生的浪涌电流,电源电路中串联了功率NTC热敏电阻,从而有 效地抑 制了启动时的浪涌电流。它不会影响正常的工作电流,因此在功率电路中使用功率NTC热敏电阻是抑 制起动时浪涌简单有 效的措施,以保证电子设备不受损坏。
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01-04
2021
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判断热敏电阻质量的方法
用加热法可以检测热敏电阻的质量,用两支表笔连接两个引线,然后用热电焊铁加热。对于PC型热敏电阻器,阻值应随着温度的升高而增 大,NTC型热敏阻值应随温度的升高而减小。如果热敏电阻被加热,阻值不变,说明热敏电阻已经损坏。
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