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电阻器
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[电子产品动态]二极管稳压值的测量及正负电极的辨别[ 2020-10-12 15:26 ]
电源负极与稳压二极管的正极相接,再用万用表测量稳压二极管两端的电压值,所测的读数即为稳压二极管的稳压值。若测量稳压二极管的稳定电压值忽高忽低,则说明该二极管的性能不稳定。
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[电子产品动态]不同二极管之间的选用[ 2020-09-08 15:57 ]
普通串联稳压电源电路中使用的整流二极管,对截止频率的反向恢复时间要求不高,只要根据电路的要求选择最大整流电流和最大反向工作电流符合要求的整流二极管即可。选用的稳压二极管,应满足应用电路中主要参数的要求。选用变容二极管时,应着重考虑其工作频率、最高反向工作电压、最大正向电流和零偏压结电容等参数是否符合应用电路的要求。
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[电子产品动态]二极管根据用途可分为哪几类?[ 2020-09-08 15:24 ]
它具有单向导电性能,即给二极管阳极和阴极加上正向电压时,二极管导通。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。根据二极管的不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、肖特基二极管、发光二极管等。按照国产半导体器件型号命名方法,二极管的型号命名由五个部分组成,主称、材料与极性、类别、序号和规格号(同一类产品的档次)。
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[选型资料]压敏电阻和被保护电路是并联[ 2018-06-15 11:19 ]
  压敏电阻和被保护电路是并联的,它的作用相当于稳压二极管,正常情况下阻值很大,高于一定电压值,阻值就变得很小,使高电压不能损害被保护电路.   压敏电阻在通过持续大电流后其自身的性能要退化,将压敏电阻与放电管并联起来。   在放电管尚未导通之前.压敏电阻就开始动作,对暂态过电压进行钳位,泄放大电流。   当放电管放电导通后,它将与压敏电阻进行并联分流,减小了对压敏电阻的通流压力,       从而
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[电子产品动态]压敏电阻比浪涌保护器的好处[ 2018-06-12 17:32 ]
   压敏电阻器有和别的的半导体元件相似的行为特质。      由于压敏电阻的传输形成非常快,迟缓只在纳秒级的局限内,因此能够满足各个实际要求。   压敏电阻更好的能量吸取:和硅晶体二极管唯有一个结经受浪涌电流不相同,压敏电阻器是由上百万个P-N结构成,这种组织有更佳的能量吸取功能和浪涌电压承受功能。   压敏电阻的电容值:和稳压二极管对比,压敏电阻有更高的电容值,按照不同的使用范围,对浪涌保护器的电容值是不同的。
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[电子产品动态]压敏电阻比浪涌保护器的好处[ 2018-06-12 17:32 ]
   压敏电阻器有和别的的半导体元件相似的行为特质。      由于压敏电阻的传输形成非常快,迟缓只在纳秒级的局限内,因此能够满足各个实际要求。   压敏电阻更好的能量吸取:和硅晶体二极管唯有一个结经受浪涌电流不相同,压敏电阻器是由上百万个P-N结构成,这种组织有更佳的能量吸取功能和浪涌电压承受功能。   压敏电阻的电容值:和稳压二极管对比,压敏电阻有更高的电容值,按照不同的使用范围,对浪涌保护器的电容值是不同的。
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[电子器件常见问题]电容降压式电源电路原理[ 2016-03-16 16:19 ]
 将交流市电转为低压直流的常规方法是采用变压器降压后再整流滤波,当受体积和成本等因素限制时,最简单实用的方法就是采用电容降压式电源。    1.电容降压式电源电路原理    电容降压式简易电源的基本电路如图1,C1为降压电容器,D2为半波整流二极管,D1在市电的负半周时给C1提供放电回路,D3是稳压二极管,R1为关断电源后C1的电荷泄放电阻。在实际应用时常常采用的是图2的所示的电路。当需要向负载提供较大的电流时,可采用图3所示的桥式整流电路。整流后未经稳压的
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[电子器件常见问题]稳压二极管的稳压原理[ 2016-02-26 11:10 ]
  1、稳压二极管的稳压原理:稳压二极管的特点就是击穿后,其两端的电压基本保持不变。这样,当把稳压管接入电路以后,若由于电源电压发生波动,或其它原因造成电路中各点电压变动时,负载两端的电压将基本保持不变。     2、故障特点:稳压二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压值不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后2种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。       常用稳压二极管的型号及稳压值如下表:  &nb
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[选型资料]新晨阳电子-稳压二极管[ 2015-10-09 09:20 ]
  二极管——稳压二极管稳压二极管的定义稳压二极管也称齐纳二极管,在电路中起稳定电压作用。它是利用二极管被反向击穿后,在一定反向电流范围内反向电压不随反向电流变化这一特点进行稳压的。稳压二极管根据其封装形式、电流容量、内部结构的不同可以分为多种类型。稳压二极管根据其电流容量可分为大功率稳压二极管(2A以上)和小功率稳压二极管(1.5A以下)。           
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