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电容/电感/电阻解决方案专业提供商
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08-24
2020
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为什么电解电容会炸裂呢?
电解电容是通过电解质作用在电极上形成的氧化层作为绝缘层的电容,通常具有较大的容量。电解电容内部可能是液体电解质或者固态聚合物,电极材料常用铝或者钽(Tandalum)。常见到的有极性铝电解电容内部的结构。图中也显示了有极性和无极性的电解电容的内部体积的差别,在同样容量和耐压等级下,无极性的电解电容比有极性大了一倍左右。这样的差别主要来自于两种电容内部电极的面积出现了较大的差异。
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08-24
2020
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怎样分辨薄膜电阻与厚膜电阻
厚膜电路一般采用丝网印刷工艺,薄膜电阻采用的是真空蒸发、磁控溅射等工艺方法。厚膜电阻一般精度较差,10%,5%,1%是常见精度,而薄膜电阻则可以做到0.01%万分之一精度,0.1%千分之一精度等。~总结起来就是,当温度系数和精度要求高时,就使用薄膜工艺的电阻,如果是一般要求就可使用厚膜工艺的。厚膜电阻的精度比不上薄膜电阻,薄膜电阻的精度可以达到0.1%、0.01%,而厚膜电阻的常见精度是1%、5%、和10%。
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08-24
2020
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有关贴片电感的几大参数
贴片电感的参数。又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。电感量的大小,主要取决于电感线圈的圈数,绕制方式,有无磁心及磁心的材料等决定。通常情况下,线圈圈数越多,绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈的电感量大。磁心导磁率越大,电感量也就越大。所以电感量是有很多因素来决定它的大小。电感量的基本单位是亨利,用字母H表示。贴片电感正常工作时允许通过的最大电流值。
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08-21
2020
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磁珠的失效机理之一是热失效
磁珠的失效机理之一是热失效,失效的原因是磁珠上通过了较大的电流,电流在磁珠的直流电阻Rdc上产生热耗,热量较大不能及时被散掉,会导致磁珠整体受热不均匀,从而产生内应力导致出现裂纹,裂纹的出现,使导磁材料的导磁性能受到损伤,因此高频波动信号在导磁材料上的磁力线传输受到影响,使滤波效果变差。
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08-21
2020
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一体成型电感的应用特性
电感为SMD结构设计,使用时既不会损坏电感,又能提高生产效率。SMD表面贴片式电感。可确保耐电流电感值降幅平顺。适用于电源供应器、个人电脑和其它掌上型电子设备中电源线路上直流对直流整流的应用。良好的材料特性和特殊设计,使电感结构更稳定,阻抗更低,因此就具有更高的效率。电源技术的发展也同样推动了电感的发展。
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08-21
2020
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何为叠层电感,它的特性应用是什么
叠层电感也就是非绕线式电感,叠层电感是电感按结构不同对电感进行分类的其中一类。与绕线电感的区别。在实际应用中,叠层电感其实也可以替代绕线电感使用,但是在操作重要注意以下两点。叠层电感在替代绕线电感使用时,叠层电感的参数要比绕线电感的参数更好更高。要注意叠层电感与绕线电感的区别。叠层电感与绕线电感的区别在于。但耐电流较绕线小。绕线的散热性不如叠层,ESR值更高,但耐电流会更大。
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08-21
2020
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电容的种类划分
两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。电容器的电容量在数值上等于一个导电极板上的电荷量与两个极板之间的电压之比。电容的种类首先要按照介质种类来分。按介质可分为无机介质电容器、有机介质电容器和电解电容器三大类。按照阴极材料分类,电解电容器可分为电解液、二氧化锰、TCNQ有机半导体、固体聚合物导体等。
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08-21
2020
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固体铝电解电容的三大特性
固体铝电解电容可以持续在高温环境中稳定工作,使用固态铝电解电容可以直接提升主板性能。同时固态电解电容的电容量与其工作电压基本无关,从而保证其在电压波动环境中稳定工作。电容充放电的速度越快,这个性能直接影响到微处理器供电电路的退耦性能,在高频电路中固态电解电容的低ESR特性的优势更加明显。在高温、高频和高功率工作条件下固态电容的极低ESR特性可以充分吸收电路中电源线间产生的高幅值电压,防止其对系统的干扰。
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08-21
2020
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固态电容与普通电容之间的区别
固态电容与普通电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子材料。固态电容FZ57470是代表容量是470uF,16V代表耐压16VFZ641000uF耐压6.3V你后来焊上的三个电容耐压才6.3V,还不到原来的一半,电容两端电压高了当然会爆浆,还有,这种电解电容是有正负极性的,一般会在封装表面上标明-。
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08-20
2020
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热敏电阻的工作原理会受温度影响嘛?
热敏电阻是一种传感器电阻,热敏电阻的电阻值,随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同。金属的电阻值随植度的升高而增大,但半导体则相反,它的电阻值随温度的升高而急剧减小,并呈现非线性,随着温度的升高,半导体中参加导电的载流子数目就会增多,故半导体导电率就增加,它的电阻率也就降低了。热敏电阻器正是利用半导体的电阻值随温度显著变化这一特性制成的热敏元件。
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