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[2023年04月26日10:33] 电感的技术指标及工作原理
电感器的温升电流Irms是指电感器工作时,电感器的温度与周围环境的温度相比上升一定温度时,电感器的工作电流。由于温升与电感消耗的能量有关,而能量又与电流的有效值有关,因此温升电流通常用Irms表示。通常,大多数制造商定义电感器的温升电流值时,温度上升40℃。也有一些厂家会分别给出20C和40C的温升电流值,甚至给出上面的温升电流曲线图。
[2023年04月26日10:18] 电感的技术指标
电感器是包括电阻和电容在内的三种最常用的无源元件之一。功能之上,主要用作功率转换电路中的储能元件、射频电路中的感性负载和噪声滤波元件。电感器按生产工艺主要分为绕线电感器、薄膜电感器和叠层电感器。结构之上分为屏蔽电感和非屏蔽电感。从安装方式之上看,主要分为两种:表面贴装SMT和穿孔。从应用之上看,主要有低频信号、电源和射频电感。
[2023年04月26日10:12] 电感和磁珠的区别分析
电感器和磁珠具有相似的形状和相似的功能。很多人认为他们是“隔行而直”,所以很多人把这两者混为一谈。事之上,无论在原理之上还是应用之上,电感和磁珠都有很大的不同。
[2023年04月26日10:10] 0欧姆电阻到底有什么作用
0ω的电阻在电路设计中很常见,人们也经常混淆:既然是0欧姆的电阻,那就是导线为什么要装?市面上有这种电阻吗?事实上,0欧姆的电阻相当有用。只要是陆地,最终都会连在一起,然后进入陆地。如果你不 不要把它们联系在一起,它是“浮地”有压力差,容易积聚电荷,产生静电。地是0的参考电位,所有电压都来源于参考地,地的标准要一致,所以各种地要短接在一起。认为地球可以吸收所有电荷,一直保持稳定,是终极参考点。
[2023年04月26日10:07] 电解电容的外型
电解电容器的外壳颜色通常为黑色、蓝色等,形状通常为圆柱形。电解电容器有两个引脚。在极化电解电容器之中,这两个引脚被分为正极和负极。在外壳上会有一个“-”符号来标记负片针的位置。在无极性电容器之中,它的两个引脚不分正负,也没有表示极性的符号。根据该特征,可以区分它是极性电容器还是非极性电容器。电解电容器的容量一般大于1微米法,一般采用直接标准法标记容量。
[2023年04月26日10:06] 应该如何判断电感的好坏
作为一个专业的电感生产厂家,如果没有专业的测量仪器在使用时,可以用万用表进行简单的质量判断。具体方法是先用万用表电阻齿轮测量线圈的直流电阻,然后将其与原来确定的电阻值或标称成分进行比较。如果测试的电阻值是无限大,线圈之中可能有断线。如果测得的电阻要低得多,就可以确定线圈短路了。由于采样延迟、采样精度和驱动级延迟等因素,I型电感会引起输出电流的误差。一根金属丝来回弯曲的次数通常称为断线次数。
[2023年04月26日10:05] PTC效应与热敏电阻材料
钛酸钡晶体属于钙钛矿结构。在钛酸钡之中加入微量稀土元素并进行适当的热处理之后,其电阻率在居里温度邻近急剧增加了几个数量级,产生了PTC效应,这与钛酸钡晶体在居里温度之下的铁电性和材料性质是一致的。温度邻近的相变有关。钛酸钡半导体陶瓷是晶粒栋有界面的多晶材料。当半导体陶瓷达到一定的温度或电压时,晶界发生变化,引起电阻的急剧变化。钛酸钡半导体陶瓷的PTC效应来自于晶界(晶界)。这对应于势垒的增加和电阻的突然增加,导致PTC效应。
[2023年04月26日09:55] PTC效应与热敏电阻材料
钛酸钡晶体属于钙钛矿结构。在钛酸钡之中加入微量稀土元素并进行适当的热处理之后,其电阻率在居里温度邻近急剧增加了几个数量级,产生了PTC效应,这与钛酸钡晶体在居里温度之下的铁电性和材料性质是一致的。温度邻近的相变有关。钛酸钡半导体陶瓷是晶粒栋有界面的多晶材料。当半导体陶瓷达到一定的温度或电压时,晶界发生变化,引起电阻的急剧变化。钛酸钡半导体陶瓷的PTC效应来自于晶界(晶界)。这对应于势垒的增加和电阻的突然增加,导致PTC效应。
[2023年04月26日09:24] ntc热敏电阻坏了的表现
热敏电阻是一种敏感元件,根据温度系数的不同可分为正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数(NTC)NTC热敏电阻广泛应用于各个领域,比如我们常见的温度测量和控制、温度补偿。NTC热敏电阻失效时,会有怎样的表现如何快速判断NTC热敏电阻失效。NTC热敏电阻的失效可分为三种类型NTC热敏电阻短路在NTC电路中,当回路电流高于设定值或额定功率长时间高于大电阻时,热敏电阻的温度会高于设定值。所以当电流启动时,热敏电阻会表现出相对较低的阻值,然后热敏电阻会被烧毁,导致短路或开路。
[2023年04月26日09:20] 电容的主要作用原理
高频旁路电容器一般都比较小,一般采用0.1μF、0.01μF等谐振频率。去耦电容的容量一般较大,可达10μF或更大,并根据电路中的分布参数和驱动电流的变化来确定。旁路是滤除输入信号中的干扰,而去耦是滤除输出信号中的干扰,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别。理论上(也就是假设电容是纯电容),电容越大,阻抗越小,通过频率越高。但实际上,大多数大于1μF的电容器都是具有较大电感分量的电解电容器,因此当频率较高时,阻抗会增大。
[2023年04月26日08:48] 固态电容的主要作用
旁路电容器是为本地设备提供能量的能量存储设备,可以均衡调节器的输出并减少负载需求。就像一个小的可充电电池,旁路电容器可以对设备进行充电和放电。为了使阻抗最小化,旁路电容器应尽可能靠近负载设备的电源和接地引脚。这是一个很好的保护,以防止地面电位上升和噪音造成过大的输入值。地电位是当一个大电流尖峰通过一个接地连接时的电压降。
[2023年04月26日08:43] 磁环的作用原理
环中磁场强度的变化在磁性材料之中感应出电流。磁环可以利用磁滞系数高、电阻率低的磁性材料,将这些高频能量转换成热能,然后消耗掉,而电感则相反。应选择磁滞系数低、电阻率高的磁性材料,以使整个频带之内的电感流量尽可能一致。因此,结构和磁性材料的差异决定了磁珠与电感的本质区别。
[2023年04月23日10:40] 传统电感与一体成型电感的区别
整体模制电感器(模制电感器:模制扼流圈)包括基体和绕组体。基础系统通过将绕组体嵌入金属磁粉之内而压铸而成。SMD引脚为绕线体的引出引脚,直接形成于基体表面。与传统电感相比,具有更高的电感和更小的漏感。电感采用贴片式结构设计,使用时不会损坏电感,可提高生产效率。接下来,我来详细告诉你传统电感和集成电感的区别。详细讲解集成电感器的结构特点和功能。
[2023年04月23日10:39] 详解一体成型电感的结构特性和作用
目前高端电脑主板和智能终端电子产品都采用集成电感,电路之中只安装电感。我们的电子产品在使用过程之中,不会出现因电流问题造成的设备损耗。随着电感器行业的发展,制造技术和研发技术也在不断提升,电感器等产品也在不断升级换代。
[2023年04月23日10:38] 层压电感和绕线电感之间的区别
前者是传统线绕电感的小型化产品,后者采用多层印刷技术和叠层生产工艺,其体积比线绕片式电感小。电感范围宽(mh~h),电感精度高,损耗小,成本低。与绕线电感相比,叠层电感体积小,磁路封闭。层压结构集成在一起,不会干扰四周的部件。可靠性高,耐热性好,可焊性好。外形规整,适用于自动化表面贴装和生产。缺点是成本高,电感低。
[2023年04月23日10:32] 关于电解电容的种类
铝电解电容器是极化电容器,其中阳极(+)端子由铝箔和蚀刻表面形成。阳极氧化过程产生一层薄的氧化物绝缘层,作为电介质。当非固体电解质掩模氧化层的粗糙表面区域时,阴极由第二铝箔形成。非电解电容器是指含有非电解形式的“绝缘材料”作为电介质的电容器。这种类型的电容器是非极化的,有广泛的用途。
[2023年04月23日10:32] 关于电解电容器的原理
电解电容器通常被称为极化电容器,其中阳极比阴极具有更多的正电压。它们用于滤波应用、低通滤波器、音频放大器电路等。铝、钽、铌、锰等金属在电化学过程中会形成氧化物层,阻挡了一个方向的电流但允许它以相反的方向流动。这种现象最早是在1857年由德国物理学家和化学家约翰·海因里希·布夫(Johann Heinrich Buff,1805-1878)发现的。
[2023年04月23日10:30] 传统电感与一体成型电感的区别
整体模制电感器(模制电感器:模制扼流圈)包括基体和绕组体。基础系统通过将绕组体嵌入金属磁粉之内而压铸而成。SMD引脚为绕线体的引出引脚,直接形成于基体表面。与传统电感相比,具有更高的电感和更小的漏感。电感采用贴片式结构设计,使用时不会损坏电感,可提高生产效率。接下来,我来详细告诉你传统电感和集成电感的区别。详细讲解集成电感器的结构特点和功能。
[2023年04月20日12:08] 电感简介及电感的失效分析
分布电容是指灯之间的线圈、线圈和铁芯之间的电容。电感分布容量越小,稳定性越好。以磁性为导体的低介电常数材料的起始端和终止端相距较远时减小分布电容的方法(夹角)40°)尽可能单层缠绕,增加缠绕间隔,多层缠绕,采用渐进式缠绕,避免来回缠绕。
[2023年04月20日12:05] 一体成型电感的工艺流程
损耗低、耐热性好:由于采用“一体化”结构,全磁性材料成型,传热快,散热面积大,线圈散热好。该软磁粉末颗粒小,表面电阻率高,涡流损耗低。从而大大降低了温升和总损耗。可靠性高、一致性好、优异的磁性能稳定性和温度稳定性:在制作过程中,它具有其他软磁数据所不具备的独特特性,即优异的功能可控性和形状可控性。通过控制和改变软磁粉末的合理配置及其他生产工艺条件,可以生产出各种功能的电感器。生产自动化程度高,大批量生产。
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