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[2022年07月06日09:26] 电解电容的介质与性能
介质是电容器两极之间的物质。此外,由不同的电介质材料和工艺制成的极性电容器具有不同体积的容量。此外,耐压性与介质材料的使用密切相关。无极电容介质材料也很多,多采用金属氧化膜、涤纶等。可逆问题的可逆性或不可逆性决定了极性和无极性电容的使用环境。无极电容多为1微法拉,参与谐振、耦合、选频、限流等。原则上,在不考虑尖端放电的情况下,可以使用环境中需要的任何形状的电容器。
[2022年07月05日10:09] 铝电解电容的需求
铝电解电容器的生产工艺主要包括切割、卷绕、浸泡、组装、老化、密封、印刷、套管、测量、包装、检验等。电极箔的选择决定了铝电解电容器的性能和质量,电容器质量的稳定性和可靠性进一步决定了整个电子产品的质量。铝电解电容器制造商和电子产品制造商与上游供应商的合作是基于严格和长期的认证,合作往往是长期的。
[2022年07月05日10:08] 什么是共模电感
然而,如果线圈的实际绕组不完全对称,则会导致出现差模漏感。此时,磁通量偏移,这是低阻抗。当电源电流沿同一方向流过两个绕组时,此时会增加磁通量,这是高阻抗,并起到抑制共模噪声的作用。共模电感是开关电源、移动电源和其他设备的重要组成部分。此时,工作电流主要由线圈的欧姆电阻和可忽略工作频率下的小漏感阻尼。当额定电流较大时,共模电感器的导线直径也应增加,以承受更大的电流。
[2022年07月05日10:07] 造成压敏电阻损坏原因
变阻器是电压限制保护装置。利用变阻器的非线性特性,当变阻器两极之间发生过电压时,变阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值。换句话说,当施加到其上的电压低于其阈值时,它相当于断开状态开关。压敏电阻质量的核心在于其内部芯片的质量。在正常情况下,芯片需要烧结28小时,但为了节省能源和成本,一些劣质芯片只需要烧结12小时。如果使用质量如此差的变阻器芯片,变阻器很容易损坏。
[2022年07月05日10:05] 铝电解电容与固态电容优缺点
铝电解电容器的基本结构是由一层阳极铝箔、一层阴极铝箔液垫纸和天然氧化膜重叠缠绕而成,固态电容器的全称为固态铝电解电容器。与普通电容器的最大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为电解质,固态电容器的介电材料为导电聚合物材料。铝电解电容器具有容量大的优点;耐高压;便宜。缺点是价格高于铝电解电容器。
[2022年07月05日10:04] 电容击穿的介绍
电容器电介质承受的电场强度有一定限制。当束缚电荷脱离原子或分子的束缚并参与传导时,它破坏了绝缘性能。这种现象称为介质击穿。额定电压是电容器在长期运行期间能够承受的电压,低于击穿电压。当电容器在不高于击穿电压的电压下工作时,它是安全可靠的。对应于PN结临界击穿的电压定义为PN结的击穿电压bv。介质绝缘损坏的原因是工作电压超过了电容器的最大耐受电压;电容器质量差,泄漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度降低。
[2022年07月05日10:03] 电容击穿的介绍
电容器电介质承受的电场强度有一定限制。当束缚电荷脱离原子或分子的束缚并参与传导时,它破坏了绝缘性能。这种现象称为介质击穿。额定电压是电容器在长期运行期间能够承受的电压,低于击穿电压。当电容器在不高于击穿电压的电压下工作时,它是安全可靠的。对应于PN结临界击穿的电压定义为PN结的击穿电压bv。介质绝缘损坏的原因是工作电压超过了电容器的最大耐受电压;电容器质量差,泄漏电流大,温度逐渐升高,绝缘强度降低。
[2022年06月28日16:26] 贴片电感的主要识别方法
然而,它在进一步小型化方面受到限制。陶瓷芯绕片式电感能够在如此高的频率下保持稳定的电感和较高的Q值,因此在高频电路中占有一席之地。绕线片式电感器可在本体上打字。例如,1r0表示1个微亨。SMD功率电感器本体可定型。除了常用的贴片电感器外,还有许多贴片电感器没有一一列出。
[2022年06月28日16:25] 贴片电感识别方法
让我们首先了解片式电感器的基本特性。SMD电感具有小型化、高质量、高储能和低电阻的特点。它不仅适应现代小型化电子产品,而且便于机械化生产,提高生产效率,因此得到了广泛的应用。贴片电感器种类繁多。例如,层压芯片安装的电感器不是绕制的,而是烧制的。铁氧体叠层电感器主要由铁氧体粉末在高温炉中烧制而成。陶瓷电感器当然是由陶瓷材料烧制而成。这种片式电感器没有型号,但机身颜色不同。
[2022年06月28日16:23] 贴片电感元件的识别方法及故障替换方法
SMD电感元件在电路中的应用相对较少。只有在低压直流控制电源的输出端,才能看到其应用。它与滤波电容构成了一个π形的CLC滤波电路,可以稳定输出电流。电感元件由单个线圈组成,一些线圈带有磁芯(大电感),通常以μH和MH为单位使用,表明循环电流值范围为几毫安到数百毫安。SMD电感器具有圆形、方形和矩形封装形式,其颜色大多为黑色。使用专用电感测试仪将部件从电路上断开,并测量其电感。
[2022年06月28日16:21] 电解电容的工作原理及其多种作用
金属箔是正极(铝或钽),靠近正极的氧化膜是电介质。阴极由导电材料、电解质和其他材料组成。由于电解液是阴极的主要组成部分,电解电容器被命名为。同时,电解电容器的正负极不得接错。铝电解电容器可分为四类:铅型铝电解电容器;喇叭型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固体铝电解电容器。电解电容器的功能是防止直流电通过,让交流电通过。储存的能量,储存的电能,必要时用来释放。
[2022年06月27日10:38] 电容器的结构及原理
电容器由两根绝缘金属导体组成。这将从其工作原理开始,即电容器充电时自由电子的电流方向和运动方向。当电容器不充电时,内部正电荷和负电荷会因对立面的吸引而结合在一起,并且不会因相互偏移而产生电位差和电压。然而,电荷会在电场力的作用下移动:在外部电场的作用下,电容器的负电荷会通过外部电源流向电容器的负极。电容器的负极因带负电荷而带负电荷,而电容器的正极因失去负电荷而带正电荷。
[2022年06月27日10:37] 几种电解电容器正负极区分
导针式电解电容器的正负极有两种识别方法。如果是长针电容器,可根据导针的长度确定正负极。长边为正极,短边为负极;第二种方法是查看印刷在电解电容器套管上的负极识别线。通常是白色或黄色和其他颜色。负线一侧为负,另一侧为正。此外,您还可以检查终端是否在网格状态下具有浮雕。固态电容器分为片式固态电容器和插入式(导针)固态电容器。
[2022年06月27日10:34] 压敏电阻的作用与其优势
变阻器的最大特点是,当施加在其上的电压低于其阈值“UN”时,流过它的电流非常小,相当于一个关闭的阀门。当电压超过UN时,其电阻值变小,使流经它的电流浪涌,对其他电路几乎没有变化,从而减少过电压对后续敏感电路的影响。通过使用此功能,可以抑制电路中经常出现的异常过电压,并保护电路免受过电压损坏;同时,变阻器具有非常重要的作用。
[2022年06月27日10:32] 压敏电阻的基本作用
变阻器主要用于电路中的瞬态电压保护。由于其工作原理如上所述,变阻器相当于一个开关。只有当电压高于阈值时,电阻值才会无限小,并且开关闭合,因此流过它的电流会激增,对其他电路的影响变化很小,从而减少过电压对后续敏感电路的影响。变阻器的这种保护功能可以重复使用,也可以制成类似于电流熔断器的一次性保护装置。目前,变阻器的保护功能已得到广泛应用。
[2022年06月23日16:40] 介绍压敏电阻的作用及工作原理
变阻器是具有非线性伏安特性的电阻元件。主要用于电路过压时的钳位、吸收过大电流和保护敏感元件。变阻器是限压保护装置。然而,压敏电阻的响应时间为ns,比气体放电管快,比TVs管慢。一般用于电子线路的过电压保护,其响应速度能满足要求。压敏电阻的流量大,但比气体放电管的流量小。换句话说,当施加在其上的电压高于其阈值时,相当于闭合开关。
[2022年06月23日16:39] 绕线功率电感的作用以及应用范围解析
它在电路中应用广泛,不同线圈形成的电感也不同。因此,在功能和性能上存在很大差异。今天,我们将重点介绍绕线式功率电感器的作用,以及电感器是由绝缘导线制成的电子元件这一事实。今天,我们将详细分析绕线式功率电感器的功能和应用范围。SMD缠绕电感器的效果似乎有些相反。我们所说的交流电阻和电感器是直的。磁场的方向通过电感器产生相同的直流电压,并且不会改变。
[2022年06月23日16:38] 功率电感在升压电路中的作用
在直流升压电路和降压电路中,功率电感是必不可少的。由于dc/dc开关电源IC采用PWM控制,电感在电路中起着充放电的作用,实现了IC的功能。升压电路的原理与降压电路相似,只是电感、功率开关和二极管的位置不同。以下描述了功率电感在升压电路中的作用。此时,PWM控制MOS管处于接通状态,因此电感器右侧和GND接通。开关电源中的一个非常重要的概念是开关频率,例如常见的180khz和400kHz,它指的是PWM频率或MOS晶体管的开关频率。
[2022年06月23日16:36] 功率电感的作用及应用有哪些
我们都知道电感器有很多种,几乎影响到我们生活的方方面面。其中是功率电感器,广泛应用于国家大力开发的新能源汽车中。今天关于电感器的一点知识将向您解释功率电感器的作用,这一点可以被汽车行业所青睐。功率电感器的主要功能是阻断电流。在这些新能源汽车中,需要使用不同电压等级的电源系统。Dc/Dc变换器已成为新能源汽车设计和开发中不可或缺的关键部件,而功率电感器是Dc/Dc变换器不可或缺的部件,可以提供大电流和高电感。
[2022年06月23日16:28] PTC热敏电阻在锂电池的应用
与镍镉或镍氢电池相比,聚合物电池具有单位体积电能容量大、电流密度高、充电速度快、体积小、重量轻、转换效率高等独特优势,不仅广泛应用于各种便携式设备和移动设备中。可用于医疗器械、工业、农业、国防、交通等领域。然而,在锂离子电池的实际应用中,对充电、放电、高温环境等条件有相当严格的要求。它在锂离子电池及其管理电路的保护和应用中起着不可替代的作用。
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