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[2023年01月10日16:34] 铝电解电容和钽电容的差异
铝电解电容器ESR大,钽电容器ESR小。铝电解电容器含有电解质,可加热膨胀,过热爆炸。因此,电解电容器的工作温度一般为105度。钽电容器无液体,耐高温,无泄漏风险。ESR钽电容器具有良好的高频特性,覆盖了电解电容器的频率范围。电解电容器的材料和工艺使其容易受到环境温度的影响,而钽电容器的钽金属非常坚固和稳定。当纹波电流超过额定值时,钽电容器就会爆炸起火。钽电容器由于耐高温、耐腐蚀和加工困难而价格昂贵。
[2023年01月09日16:51] 共模电感抑制共模信号
目前已知共模信号是两个振幅和相位相同的信号。共模信号通常来自电网。共模信号会影响电路板的正常工作,并以电磁波的形式干扰周围环境。电感的固有功能是防止流过磁芯的电流发生变化,其实质是防止磁通量的变化,这是利用共模电感抑制共模电流的基本原理。共模电感器如何抑制共模电流可以用一句话来解释,即当共模电流流过共模电感器时,磁环中的磁通量彼此重叠,因此它具有相当大的电感并抑制共模电流。
[2023年01月09日16:50] 电阻的发展组成
1885年英国c.布雷德利发明了模压碳实心电阻器。1897年,英国T.甘布里尔和A.哈里斯用含碳墨制成碳膜电阻。1913~1919年英国W.斯旺和德国F.克鲁格先后发明金属膜电阻器。1925年德国西门子-哈尔斯克公司发明了热分解碳膜电阻,打破了碳实芯电阻垄断市场的局面。晶体管问世后,对电阻小型化、电阻稳定性等指标要求更加严格,促进了各种新型电阻的发展。电阻器主要用于调节和稳定电流和电压,可用作分流器和分压器,也可用作电路匹配负载。
[2023年01月09日16:49] 压敏电阻的测量选用
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。
[2023年01月09日16:48] 贴片钽电容极性区分判断
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。
[2023年01月09日16:47] 识别贴片电解电容损坏
贴片电解电容损坏的一些表现是电容完全丢失、电容小、轻微、严重漏电、电容丢失、电容小、漏电。触摸,接通电源后发生严重漏电的电解电容器发热,触摸时手烫伤,该电解电容器必须更换使用。使用代码法,通常由一个字母和三个数字组成,字母表示电解电容的耐压值,数字用来标明电容量,单位为pF。前两位数字表示电容量的有效数字,三位数字表示有效数字乘以10的幂次。
[2023年01月06日16:17] 压敏电阻的基本结构
片式压敏电阻器是中用流延工艺将电极层和半导体功能陶瓷层交错排布经烧结而成的半导体陶瓷元件,层间电极与元件的端面电极交错相连,增大相对电极的有效面积,因而提高了元件的耐受浪涌电压的能力。片式压敏电阻器是一种对电压敏感的电阻器,具有对称的伏安特性,其阻值随着外加电压上升呈非线性下降,当电压在一定范围内进一步上升时,这种非线性响应更加剧烈。
[2023年01月06日16:16] 以不同方式分类热敏电阻
热敏电阻根据温度变化的灵敏度不同,可分为高灵敏度型热敏电阻和低灵敏度型热敏电阻。在这种传感器的电阻温度变化关系曲线中,有一个温度值称为居里点。低灵敏度型热敏电阻:又称为缓变型热敏电阻,其温度系数在 ℃之间变化。有一种临界性负温度系数热敏电阻,它有一种临界性温度,超过临界性温度后,电阻值立即降低。
[2023年01月06日16:15] 贴片电感叠层和绕线的共同点
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。
[2023年01月06日16:14] 压敏电阻的详细工作原理
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。
[2023年01月06日16:13] NTC热敏电阻的优缺点
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。
[2023年01月05日16:57] 贴片电解电容和贴片电容的区别
单位体积的电容量非常大,比其他类型的电容量大几十到几百倍。额定容量非常大,可以轻松实现数百UF和数万UF。价格比其他种类具有压倒性优势。因为电解电容器的构成材料是普通的工业材料,如铝等。贴片电解电容器的缺点是介质损耗,容量误差大,耐高温性差,保管时间长容易失效。电解电容器的容量可以达到数百万UF和数万UF,因此在低中频过滤电路中,首先要考虑电解电容器/芯片电解电容器。也就是说,正负极绝对不能颠倒。
[2023年01月05日16:56] 贴片固态电容有什么优点
固态电容器被称为固体铝电解电容器。它不同于普通电容器,因为它使用不同的介电材料。液态铝电容器的介电材料是电解质,而固态电容器的介电材料是导电聚合物。SMC由于其诸多优点,已成为许多行业不可缺少的关键。特别是对于贴片固态电容器,许多优点保证了电路的正常工作。钽电容器是以金属钽为阳极材料制成的。根据阳极结构的不同,可分为箔式和钽烧结粉式。
[2023年01月05日16:55] 贴片薄膜电容的特性优势
SMD电容器是电容器行业中销售和应用最广泛的电容器类型之一,它还包括许多不同类型的电容器,片式薄膜电容器就是其中之一,这种电容器具有一定的优势,买家掌握其优势非常重要。此外,SMD薄膜电容器可承受高有效电流,高达1 RMS/μF。从专业角度来看,SMD薄膜电容器具有许多优点,它不仅具有介电损耗小、内部温升低、温度特性好等优点,而且从环保角度来看,具有使用寿命长、无酸污染、可长期储存等优点。
[2023年01月05日16:53] 固态电容和液态电容的区别
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。
[2023年01月05日16:51] 固态铝电解电容工作的原理
计算机主板和显卡等主要使用铝电解电容器和钽电解电容器两种电解电容器。铝电解电容器便宜,容量大,主要用于电源过滤部分。钽电解电容器的各种性能优于铝电解电容器,但价格高。迄今为止,许多系统运行不稳定,花屏无法启动,超频后容易死机,主板的许多问题与液态电解电容器有着千丝万缕的联系,液态铝电解电容器的漏液、寿命短等缺陷也受到电脑玩家的谴责。为了使主板稳定高效地运行,采用固体铝电解电容器通常起着重要的作用,对于天生不足的主板,可以发挥更大的补充效果。
[2023年01月04日16:32] 开关电源中热敏电阻的作用
开关电源中的浪涌电流,开关电源开机时,由于电容电压不能突变,会产生很大的充电电流。这种电流通常被称为输入浪涌电流,它是在滤波电容的初始充电过程中产生的。NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特点是电阻值随着温度的升高而非线性降低。常温下,NTC热敏电阻具有较高的电阻值,称为零功率电阻值。
[2023年01月04日16:31] 固态电容与液态电容的差异
固态电容全称固态铝电解电容。与普通电容器最大的区别在于使用了不同的介电材料。液态铝电容器的介电材料是电解液,固态电容器的介电材料是导电聚合物材料。自20世纪90年代以来,铝电解电容器采用固体导电聚合物材料代替电解液作为阴极,取得了创新发展。有机半导体铝电解电容器的结构与液态铝电解电容器相似,多采用直插立式封装方式。
[2023年01月04日16:30] 如何区分高频低阻的电容
与电阻器类似,它通常被称为电容器,用字母C表示。两块彼此非常接近的金属被物质隔开,形成一个电容器。这两块金属被称为板,中间的材料称为介质。然而,固定电容是常见的,而电解电容和陶瓷片电容是最常见的。充电过程结束后,电容器不能通过直流,这在电路中起到了“直流隔离”的作用。在电路中,电容器经常被用作耦合、旁路和滤波,所有这些都利用了其“交直流隔离”的特性。
[2023年01月04日16:30] 如何区分高频低阻的电容
与电阻器类似,它通常被称为电容器,用字母C表示。两块彼此非常接近的金属被物质隔开,形成一个电容器。这两块金属被称为板,中间的材料称为介质。然而,固定电容是常见的,而电解电容和陶瓷片电容是最常见的。充电过程结束后,电容器不能通过直流,这在电路中起到了“直流隔离”的作用。在电路中,电容器经常被用作耦合、旁路和滤波,所有这些都利用了其“交直流隔离”的特性。
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