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[2021年09月22日17:10] 压敏电阻的失效模式的三种方式
第一种老化表现为漏电流增大,压敏电压显着下降,直至为零。老化失效,这是指电阻体的低阻线性化逐步加剧,漏电流恶性增加且集中流入薄弱点,薄弱点材料融化,形1k左右的短路孔后,电源继续推动一个较大的电流灌入短路点,形成高热而起火。临时过电压破坏是指强临时过电压穿孔电阻体,导致更大的电流高热起火。整个过程在较短时间内发生,以至电阻体上设置的热熔接点来不及熔断。
[2021年09月22日17:09] 热敏电阻器的材料与性质
热敏电阻器是指阻值随温度的改变而发生显著变化的敏感元件,它可以将热(温度)直接转换为电量。在工作温度范围内,其阻值随温度升高而増加的热敏电阻器,称为正温度系数热敏电阻器;反之称为负温度系数热敏电阻器。用这种半导体制成的热敏电阻器,性能相当稳定,可在空气中直接使用。目前,各国生产的负温度系数热敏电阻大部分是由这种合成氧化物半导体制成的。
[2021年09月22日17:07] 电感的调谐与作用
电感线圈与电容并联可构成LC调谐电路。也就是说,电路的固有振动频率f0与非交流信号的频率f相等,电路的感抗和容抗也相等,电磁能量在电感、电容器之间来回振动是LC电路的共振现象。谐振时由于电路的抵抗和容抗等值相反,电路总电流的抵抗最小,电流量最大,LC谐振电路具有选择频率的作用,可以选择某个频率f的交流信号。我们把完成这个过程的电路称为振荡器。
[2021年09月22日17:04] 工字电感的功能及介绍
工字电感器是电子电路和装置的属性之一,电流变化时,电磁感应抵抗电流变化的电动势大的固定电感器和可调电感器。另外,线圈松动,电感器的异常噪音也与电路的方案和环路等有关,频率可能不一致。具体噪音异响应根据电路的整体情况来看。
[2021年09月18日16:21] 压敏电阻的工作原理是什么
压敏电阻的原理是,利用电压瞬间超过某个数值时,电阻中的电阻值急速下降,大电流导通,保护电气设备的另一种情况是,电压低于压敏电阻的工作电压值时,压敏电阻的电阻值最高,几乎是开路状态,不影响机械设备。压敏电阻在电路中的作用是在电源发生高压时发挥保护和稳定的作用,测量时将万用表的文件位置在10k文件上,将文件笔连接到电阻的两端,万用表显示万用表的万用表的万用表的万用表的万用表的万用表的万用表。
[2021年09月18日16:20] 压敏电阻器的功能作用
压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。压敏电阻两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速破坏导通,其电阻值迅速下降,电阻处于导通状态。压敏电阻器两端的电压超过限制电压时,完全破坏,无法自行恢复。压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小、电阻温度系数小等特点。
[2021年09月18日16:18] 压敏电阻器在开关电源的作用
压敏电阻是具有瞬态电压抑制功能的元件,一般用于开关电源电路的浪涌和瞬态防护电路,可以代替瞬态抑制二级管、齐纳二级管和电容的组合。压敏电阻器可以保护集成电路等重要部件和其他电路和设备,防止静电放电、浪涌等瞬态电流(雷击等)损坏。
[2021年09月17日16:43] 绕线电感与叠层电感的区分
线圈用于产生环形电流,磁芯用于加强磁场。核心可以提高感觉值和q值,白色是提高电感性能。电感器按结构方式主要是重叠电感器和绕线电感器、芯片重叠电感器、铁氧体内部制作多层螺旋线、重叠电感器,在铁氧体内部封装多层线路、多层线路构成线圈。叠层电感体积小,常用物料小可以做到0201的尺寸,且价格便宜,适合于小体积且要求不高的场景。
[2021年09月17日16:41] 贴片电感叠层和绕线的共同点与区别?
共同具有电感储藏、过滤、电感等功能。共同的粘贴方式,属于相同的粘贴电感类别,表面粘贴基本构成材料相同:核心结构仍由绕磁芯的导线圈构成。其他区别:贴片叠层电感的散热性比绕线贴片电感好,贴片叠层电感和绕线贴片电感有4个方面共同点,在但电感生产工艺、结构、性能和价格方面有区别。
[2021年09月17日16:40] NTC热敏电阻优缺点
热敏电阻是由金属氧化物形成的半导体设备。热敏电阻用于许多需要报警和指示的过程设备信息的应用。大多数热敏电阻与普通电阻的区别在于它们有负电阻系数,这意味着电阻随着温度的升高而降低。可以使用正极,但负极的热敏电阻更为常见。热敏电阻不是线性的,其响应曲线因类型而异。它们具有大范围的电阻率,具有不同的线性度。有些热敏电阻对温度变化的阻力变化很大,选择这些类型可以实现非常好的窄跨度测量。
[2021年09月17日16:39] 钽电容是电解电容吗?
钽电容器在我们的日常生活中应用越来越广泛,到处都能看到它的身影。本文将恢复真正的钽电容器。钽电容器外形多种多样,并制成适于表面贴装的小型和片型元件。钽电容器不仅应用于军事通信、宇宙等领域,钽电容器的应用范围也大量应用于工业控制、电影设备、通信仪表等产品。另外,由于钽电容器内部没有电解液,适合在高温下工作。
[2021年09月17日16:31] 压敏电阻的测量及选用
压敏电阻一般并联在电路上使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路熔断电流熔断器,起到保护作用。压敏电阻在电路中,常用于电源过压保护和稳压。测量时将万用表放置10档,表笔连接到电阻的两端,万用表显示压敏电阻上显示的电阻值,超过该数值时压敏电阻损坏。压敏电阻器可保护IC和其他设备的电路,防止静电放电、浪涌和其他瞬态电流(雷击等)损坏。
[2021年09月16日17:26] 固态电容与液态电容的区别
任何事情都有一定的相对性,在电容器产业也是如此。但是很多人却单纯的认为两者的区别就在于一个是固体介质,一个为液体介质。与液体容量的最大区别是采用不同的介电材料,液体铝容量介电材料为电解液,固体容量介电材料为导电性高分子。由于固态电容采用导电性高分子产品作为介电材料,该材料不会与氧化铝产生作用,通电后不至于发生爆炸的现象;同时它为固态产品,自然也就不存在由于受热膨胀导致爆裂的情况了。
[2021年09月16日17:25] 贴片铝电解与固态电容的差异
与普通电容器的最大区别在于采用不同的介电材料,液态铝电容器介电材料为电解液,固态电容器介电材料为导电性高分子。但是,采用固体电容器的话,完全没有这样的危险和危险!根本区别在于SMT芯片过程中安装的电容器,有黑色橡胶底座。但是,SMT芯片技术的安装需要波峰焊接技术的处理,电容器在高温可能会影响性能,特别是阴极采用电解液的电容器,高温后电解液可能会干燥。
[2021年09月16日17:23] 贴片电容区分正负极的方法
贴片电容器又称SMD电容器、表面安装电容器,外观通常为黄色、玄色或浅蓝色。可分为无极性和有极性两种。现在主要讨论极性芯片电容器的正负极区分。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无穷大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的阻力称为绝缘阻力或漏电阻力。反之,则电解电容的漏电流增加。在两次测量中,表针最后停留的位置靠左时,黑表笔连接电解电容器的正极。
[2021年09月16日17:19] 贴片钽电容极性怎么区分判断
引线钽电容器腿长的一端标有正极,腿短的一端标有负极。片式钽电容器是极性电容器,正负极不能相反。万一相反,这个钽电容器不起作用或失效。PCB电容器位置有两个半圆,涂抹颜色的半圆对应的引脚为负极。当我们不知道贴片钽电容器的正负极时,可以用万用表测量。
[2021年09月16日16:32] MLCC的特点及应用
MLCC在电子线路中可以起到存储电荷、阻断直流、滤波、祸合、区分不同频率及使电路调谐等作用。对于手机录像机、手机等口袋型电子产品,需要更小型的MLCC产品。包括高压MLCC在内的新一代MLCC采用了便宜的低价金属材料镍、铜作电极,大大降低了MLCC的成本。但是,便宜的金属内电极MLCC为了保证电极材料的导电性,需要在低氧分压下烧结,低氧分压会带来介质瓷的半导化倾向,不利于零件的绝缘性和可靠性。
[2021年09月15日16:41] 高压陶瓷电容器制作的关键点
影响高压陶瓷电容质量的因素,除了瓷材料的构成,优化工艺制造、严格的工艺条件非常重要。因此,对原料既要考虑成本又要注意纯度,选择工业纯原料时,必须注意原料的适用性。严格控制烧成制度,采用性能优良的温控设备和热传导性好的窑具。
[2021年09月15日16:40] 常见的陶瓷电容器及其特点
陶瓷电容是以陶瓷材料为介质的电容的总称,品种繁多,外形尺寸大不相同。按使用电压分为高压、中压和低压陶瓷电容。根据温度系数,介电常数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。对于分离电容器组件来说,微小型化的基本方法有两种:尽可能提高介质材料的介电常数;尽可能减少介质层的厚度。在陶瓷材料中,铁电陶瓷的介电常数很高,但在用铁电陶瓷制造普通铁电陶瓷电容器时,陶瓷介质很难变薄。
[2021年09月15日16:38] 磁环电感为什么放的时间越久感量越高
磁环电感器电类、稀土永磁体的出现意味着电机领域引起革命性的变化。这是因为稀土永磁体没有激磁损失,不发热,用它制造的马达有很多优点。稀土永磁马达没有激磁线圈和铁心,磁体体积比原磁场占空间小,没有损失,没有发热,为了获得同样的输出功率整体的体积,重量可以减少30%以上,或者同样的体积、重量,输出功率可以减少50%以上。永磁马达,特别是微型马达,每年世界产量约为数亿台,主要用于汽车、办公自动化设备和家用电器。
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