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电容器
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[2022年12月06日09:34] 电容器的结构及材料
电容器由两个彼此绝缘的导体组成。铝电解电容器容量误差大,漏电流大;普通的不适用于高频和低温应用,并且不应在25kHz以上的频率下使用。铝电解电容器具有低频旁路、信号耦合、功率滤波等特点,钽电解电容器的阴极采用烧结钽块,电解质主要材料为固体二氧化锰。然而,钽电解电容器承受脉动电流的能力很差。如果钽电解电容器损坏,容易短路。钽电解电容器通常用于超小型和高可靠性零件。
[2022年12月06日09:32] 固态电容和铝电解电容的主要区别
由于近年来PC的频率越来越高,功耗随之增大,这对于CPU\Memory\PCI EXPressdevices供电部分的电容的要求就越来越高。而传统的液态铝电解电容器无论阻抗再低,总依然会存在发热,当温度升高到一定程度时,电容器内部蒸汽压增大。此时滤波与稳压的电容功能也会不断降低甚至因为温度的持续攀升,进而产生鼓凸漏液的情况因而发生(通常大家所说的“电容爆浆”),往往因为故障的并联电容造成主板的运行不正常,甚或无法运行而需要送修。
[2022年12月06日09:31] 固态电容要比普通电解电容要贵
消费者广泛接触固态电容这个词也是近几年的事,固态电容全名为固态铝质电解电容,是除了钽电容外最高端的电容,它采用高导电性分子材料,而普通的电解电容采用的是电解液。固态电容前几年与电解电容的价格差距比较大,“电容牌子的好坏、是否采用价格更昂贵的固态电容”成为许多消费者衡量一款主板用料的标准,不过近年来,固态电容与电解电容之间的价格差距正在逐渐缩减,虽然两者之间价格有差距,但差距已经不再那么明显。
[2022年12月06日09:30] 固态电容和电解电容的原理不同
电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器;
[2022年12月06日09:23] 固态电容是什么
固体电容和液体电容都属于极性电容。目前,大多数台式机主板使用的极性电容都是固态电容。最大的区别在于它们使用不同的介电材料(非导电材料)和不同的包装材料。因此,我们可以通过肉眼区分主板上使用的是固体电容还是液体电容。
[2022年12月05日10:57] 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。
[2022年12月05日10:56] 电阻起的作用和它的工作原理
标准电阻的主要作用是加热。当与其他部件并联时,电阻可以分流。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。电阻器日常生活中一般直接称为电阻。电阻连接到电路中后,电阻的电阻值是固定的,通常是两个引脚,可以限制通过它连接支路的电流。电阻值无法改变的称为固定电阻。可变电阻称为电位器或可变电阻。将一至两个可移动的金属触点压在裸露的电阻体上。触点位置确定电阻体任意端与触点之间的电阻值。
[2022年12月05日10:56] 电阻起的作用和它的工作原理
标准电阻的主要作用是加热。当与其他部件并联时,电阻可以分流。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。电阻器日常生活中一般直接称为电阻。电阻连接到电路中后,电阻的电阻值是固定的,通常是两个引脚,可以限制通过它连接支路的电流。电阻值无法改变的称为固定电阻。可变电阻称为电位器或可变电阻。将一至两个可移动的金属触点压在裸露的电阻体上。触点位置确定电阻体任意端与触点之间的电阻值。
[2022年12月05日10:54] 固态铝电解电容的应用领域
固态电容器称为固态铝电解电容器。它与普通电容器的区别在于采用不同的介电材料。由于固态电容器采用导电聚合物产品作为介电材料,材料不会与氧化铝发生相互作用,通电后不会爆裂;同时,它是固体产品,自然不会因热膨胀引起爆炸。固态电容器具有环保、低阻抗、高低温稳定性、高纹波电阻和高可靠性的优点。因此,它们可以在工业设备中长期使用。
[2022年12月05日10:53] 贴片压敏电阻的应用
阻力的存在可以保障电路的安全,因此阻力是一个重要的组件,贴片压敏阻力是常见的阻力之一。片状敏感电阻是片状封装的敏感电阻器,集电通开发生产的过压器件敏感电阻从封装形式分为插件敏感电阻和片状敏感电阻,敏感电阻不仅与气体放电管串联用于雷击浪涌的防护,还可用于各种电子/电力设备的静电防护,片状敏感电阻由于封装尺寸更小,适用于现在集成度高的手持电子产品的静电防护。
[2022年12月05日10:52] 功率电感器的作用
当任何电感器通电时,它都有一定的功率,通常是无功功率。如果考虑到电感线的直流电阻,在运行过程中也会消耗一定的有功功率;然而,如果电感器的电流远小于导体的允许电流,则通常不称为功率电感器。比如无线电接收电路的电感器,只要考虑导线厚度的损失,就不是不考虑载流容量的功率电感器。电源电感器的主要功能是阻断电流,线圈中的自感电势始终与线圈中的电流相反。
[2022年12月05日10:47] 功率电感器的作用是什么
电感的主要性能参数是电感量L、直流电阻DCR、直流重叠电流Isat、温升允许电流Irms和谐频率SRF。电感是电感的标称电感值。由于导磁率和分布电容的存在,电感会随频率而变化;电感的精度通常是M或N档。直流电阻DCR是指产品电极之间使用的漆包线的总直流电阻。  DC/DC变换器已成为新能源汽车设计开发中不可缺少的关键部件,功率电感是DC/DC通过积累和释放能量来维持连续电流,可以提供大电流和大电感。
[2022年12月02日17:10] 屏蔽电感的作用与工作原理
插件屏蔽电感广泛应用于音响、电源控制板等大功率器件。屏蔽电感是一种磁屏蔽结构,主要起到滤波、振荡、延迟、阻流、滤波等作用。其中,最常见的电感电容组成LC滤波电路。电容器具有DC电阻和交流电阻的特性,电感器具有DC电阻和交流电阻的功能。将交流电引入线圈会在电感处产生交变磁场,称为原磁场。屏蔽电感又称大电流电感,能长时间工作,承受大电流状态,温升小,发热少,能储存能量,抑制干扰。
[2022年12月02日17:08] 普通贴片电解与固态电解的区别
固态电容器和普通电容器最大的区别在于使用了不同的介电材料。液态铝电解电容器的介电材料是电解液,而固态电容器的介电材料是导电聚合物。对电脑主宰的时代来说,想必大家都听说过因板卡电容而导致电脑不稳定,甚至电容爆裂的事。这是因为一方面板卡在长期使用中,过热导致电解液受热膨胀,导致电容失效,甚至超过沸点导致膨胀爆裂!另一方面,如果板长时间不通电,电解液容易与氧化铝发生化学反应,导致开机或通电时爆炸。
[2022年12月02日17:07] 瓷介电容、涤纶电容与聚苯乙烯电容
瓷介电容器结构以陶瓷材料为介质,在陶瓷表面涂上金属(银)膜,高温烧结后作为电极制成。瓷介电容器分为1类电介质、2类电介质和3类电介质。特点1类瓷介电容器具有温度系数小、稳定性高、损耗低、耐压高的优点。三种瓷介电容器具有介电系数高、容量大、体积小、损耗和绝缘性能差于一类的特点。一般用于中高频电路。常用型号有CB10.CB11.CB14~16(精密型).CB24.CB25.CB80(高压型).CB40等系列。
[2022年12月02日17:04] 固态电容与音频电容
由于结构和材料的不同,电容器变得多样化,并且在电性能、结构和用途上有很大的差异。这些差异最终归因于我们使用的介质的问题,电容器目前在许多领域都有使用。从音频电路的角度来看,音频电容器应该是一个通称。在音响设备中,电容器的一般类别和不同的功能存在一定的差异。目前,发热电容器相当流行。主要适用于不同量程的显示。此外,扩声后没有噪音。在快速爆发的同时,细节处理到位,声场效果非常令人满意。
[2022年11月30日08:53] 贴片电容的性质与正负极
芯片电容器全称为多层芯片陶瓷电容器,也称为芯片电容器、芯片电容器。贴片电容器有两种表示方法。一个是英寸单位,另一个是毫米单位。电容器在耦合电路中被称为耦合电容器,发挥的作用当然是耦合作用,主要是消除不记得放大器看到的耦合干扰和输出信号的干扰。用于中和电路中的电容器叫中和电容,多用于收音机和电视机的高频放大器中,用来消除自激和震荡现象。贴片铝电解电容电容的正负极区分和丈量电容上面有标志的黑块为负极。
[2022年11月30日08:52] 贴片电阻的阻值标示方法
芯片电容器在电子行业的应用表现出调节电流的作用,将电阻连接到电路后,电阻器的电阻值固定的一般是两个引脚,可以限制通过连接支路的电流大小。芯片电阻分为传统系列的芯片电阻和高精度高稳定性芯片电阻两种。让我们具体了解芯片电阻的电阻值识别方法。色标法用不同颜色的皮带或点在电阻器表面显示标称电阻值和允许偏差。电阻为五环时,最后一环与前四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏差。
[2022年11月30日08:51] 电解电容的重要性
电解电容器的基本结构是外部有铝壳,其中充满电解质,引出两个正负极电极,构成电解电容器的基本结构,其作用主要是过滤器,即减少波纹、稳定电流,广泛应用于开关电源等产品,其工作过程可以理解为充放电过程,因此理想的电解电容器不消耗能量,不消耗能量也不发热,但实际的电容器发热。
[2022年11月30日08:50] 压敏电阻器在开关电源中的作用
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。
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