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[2021年03月22日15:59] 工字電感的組成,其特點(diǎn)作用是什么呢?
電感中工字電感是屬于插件電感的一種,它是電子電路或裝置的屬性之一,指的是:當(dāng)電流改變時(shí),因電磁感應(yīng)而產(chǎn)生抵抗電流改變的電動(dòng)勢(shì)一些體積較大的固定式電感器或可調(diào)式電感器。常用的工字電感被視為軸向電感的立式版,應(yīng)用方便與軸向電感類似,但是常用的工字電感屬于大體積的電感類型,電流自然也能得到一定的應(yīng)用提升。
[2021年03月22日15:53] 壓敏電阻定義,壓敏電阻選型
壓敏電阻是一種限壓型保護(hù)器件。利用壓敏電阻的非線性特性,當(dāng)過電壓出現(xiàn)在壓敏電阻的兩極間,壓敏電阻可以將電壓鉗位到一個(gè)相對(duì)固定的電壓值,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)后級(jí)電路的保護(hù)。
[2021年03月19日16:45] 高頻電感的作用是什么,其種類又有哪些
多層型通過燒結(jié),形成一個(gè)整體結(jié)構(gòu),或叫獨(dú)石型(Monolithic),多層片狀電感的,相比于其他兩種就是Q值最低,最大的優(yōu)勢(shì)就是成本低,性價(jià)比高,適合于大多數(shù)沒有特殊要求的應(yīng)用。
[2021年03月19日16:11] 電容降壓的原理是什么,需要滿足哪些條件呢
電路設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)先測(cè)定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^降壓電容C1向負(fù)載提供的電流Io,實(shí)際上是流過C1的充放電電流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經(jīng)C1的充、放電電流越大。當(dāng)負(fù)載電流Io小于C1的充放電電流時(shí),多余的電流就會(huì)流過穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時(shí)易造成穩(wěn)壓管燒毀。
[2021年03月19日16:11] 電容降壓的原理是什么,需要滿足哪些條件呢
電路設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)先測(cè)定負(fù)載電流的準(zhǔn)確值,然后參考示例來選擇降壓電容器的容量。因?yàn)橥ㄟ^降壓電容C1向負(fù)載提供的電流Io,實(shí)際上是流過C1的充放電電流Ic。C1容量越大,容抗Xc越小,則流經(jīng)C1的充、放電電流越大。當(dāng)負(fù)載電流Io小于C1的充放電電流時(shí),多余的電流就會(huì)流過穩(wěn)壓管,若穩(wěn)壓管的最大允許電流Idmax小于Ic-Io時(shí)易造成穩(wěn)壓管燒毀。
[2021年03月19日16:06] 高頻電感如何選型,又能應(yīng)用在哪些領(lǐng)域
選擇高頻電感時(shí),除了需要確定電感值、額定電流、工作溫度、封裝尺寸外,還要關(guān)注自諧振頻率、Q值、電感值容差、電感值頻率穩(wěn)定性。
[2021年03月19日15:57] 電感電流是怎樣變化的,與之相關(guān)的參數(shù)有哪些
當(dāng)恒定電流流過線圈時(shí),根據(jù)右手螺旋定則,會(huì)形成一個(gè)圖示方向的靜磁場(chǎng)。而電感中流過交變電流,產(chǎn)生的磁場(chǎng)就是交變磁場(chǎng),變化的磁場(chǎng)產(chǎn)生電場(chǎng),線圈上就有感應(yīng)電動(dòng)勢(shì),產(chǎn)生感應(yīng)電流。
[2021年03月19日15:52] 何為獨(dú)石電容,導(dǎo)致其失效的原因是
MLCC(Multi-layerCeramicCapacitors)是片式多層陶瓷電容器英文縮寫。是由印好電極(內(nèi)電極)的陶瓷介質(zhì)膜片以錯(cuò)位的方式疊合起來,經(jīng)過一次性高溫?zé)Y(jié)形成陶瓷芯片,再在芯片的兩端封上金屬層(外電極),從而形成一個(gè)類似獨(dú)石的結(jié)構(gòu)體,故也叫獨(dú)石電容器。
[2021年03月18日16:56] 高壓電容的應(yīng)用,能用在電源領(lǐng)域嘛?
電源產(chǎn)品通常有專用的高壓貼片電容,因?yàn)橐粋€(gè)好的電源能夠直接影響到電子產(chǎn)品質(zhì)量的好壞,大部分消費(fèi)者選購(gòu)電子產(chǎn)品時(shí)電源的穩(wěn)定和續(xù)航能力都是極其重要的指標(biāo),而高壓貼片電容的存在使得電源穩(wěn)定性和性能大大提高。因?yàn)楦邏嘿N片電容能夠具有更加強(qiáng)烈的頻率特性,同時(shí)對(duì)噪音的吸收能力較高,相當(dāng)大程度的決定了電源的性能,因此電源產(chǎn)品使用比較好的高壓貼片電容。
[2021年03月18日16:42] 怎樣識(shí)別貼片電容,其容量又該怎么測(cè)
貼片電容形狀類似貼片電阻,通常貼片電容是白色的基體,也有大部分的鉭電解電容是黑色基體,但其正極一側(cè)也標(biāo)示有白色的極性。貼片電容和貼片電阻一樣也都有片形和圓柱形兩種外觀,其中圓柱形的貼片電容類似圓柱形貼片電阻,只是整體粗細(xì)一致,而貼片電阻則是兩端稍微粗一圈。
[2021年03月18日16:36] 電解電容生產(chǎn)都有哪些工藝,其流程是
鋁箔是鋁電解電容器主要材料,將鋁箔設(shè)置為陽(yáng)極,在電解液中通電后,鋁箔的表面會(huì)形成氧化膜(Al2O3),此氧膜的功能為電介質(zhì)。蝕刻的作用是擴(kuò)大鋁箔表面積。蝕刻是在氯化物溶液中施加交流或直流電流的電化學(xué)過程。
[2021年03月18日16:32] 片式疊層陶瓷電容器,陶瓷電容電容量計(jì)算公式
CBB大電容貼片電容具有容量大,體積小,容易片式化等特點(diǎn),是當(dāng)今移動(dòng)通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)板卡以及家電遙控器中使用最多的元件之一。為了滿足電子設(shè)備的整機(jī)向小型化、大容量化、高可靠性和低成本方向發(fā)展的需要。
[2021年03月18日16:28] 導(dǎo)致電解電容出現(xiàn)爆裂是何緣故
電解電容是通過電解質(zhì)作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質(zhì)是液體、膠凍狀富含離子的物質(zhì)。大多數(shù)電解電容都是有極性的,也就是在工作時(shí),電容的正極的電壓需要始終比負(fù)極電壓高。
[2021年03月17日16:35] 如何識(shí)別電容,其參數(shù)又有哪些
電容在電路中一般用“C”加數(shù)字表示(如C13表示編號(hào)為13的電容)。電容是由兩片金屬膜緊靠,中間用絕緣材料隔開而組成的元件。電容的特性主要是隔直流通交流。
[2021年03月17日16:27] 常用瓷介電容的材質(zhì)有哪些,其作用又有什么
Ⅰ型電容器陶瓷:它的介電常數(shù)一般小于100,電氣性能穩(wěn)定,基本上不隨溫度、電壓、時(shí)間的改變而變化,屬超穩(wěn)定、低損耗的電容器介質(zhì)材料,常用于對(duì)穩(wěn)定性、可靠性要求較高的高頻、超高頻、甚高頻的場(chǎng)合。
[2021年03月17日16:21] 應(yīng)用在電源電路上,電容都有起到哪些作用呢?
旁路電容是為本地器件提供能量的儲(chǔ)能器件,它能使穩(wěn)壓器的輸出均勻化,降低負(fù)載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進(jìn)行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負(fù)載器件的供電電源管腳和地管腳。這能夠很好地防止輸入值過大而導(dǎo)致的地電位抬高和噪聲。地彈是地連接處在通過大電流毛刺時(shí)的電壓降。
[2021年03月17日16:06] 安規(guī)電容有哪些作用呢,特性有哪些
可以提升線路中的電壓。串接在線路中的電容器,按照容抗鏈接線路的感抗,讓其線路的電壓減緩下降速度,才能提高線路末端的電壓,通常能將線路末端電壓性能提升個(gè)10%20%。
[2021年03月17日15:51] 安規(guī)電容在電源的線路板上能起到哪些作用呢?
濾波是安規(guī)電容的作用中很重要的一部分。幾乎所有的電源電路中都會(huì)用到。從理論上說,電容越大,阻抗越小,通過的頻率也越高。但實(shí)際上超過1uF的電容大多為電解電容,有很大的電感成份,所以頻率高后反而阻抗會(huì)增大。
[2021年03月16日16:35] 我們從哪些角度來分析鋁電解電容的失效
鋁電解電容是電容中非常常見的一種。鋁電解電容用途廣泛:濾波作用;旁路作用;耦合作用;沖擊波吸收;雜音消除;移相;降壓等等。對(duì)于鋁電解電容,常見的電性能測(cè)試包括:電容量,損耗角正切,漏電流,額定工作電壓,阻抗等等。
[2021年03月16日16:28] 哪些時(shí)候我們?cè)撌褂勉g電容,我告訴你
鉭電容器的工作介質(zhì)是在鉭金屬表面生成的一層極薄的五氧化二鉭膜。此層氧化膜。介質(zhì)與組成電容器的一端極結(jié)合成一個(gè)整體,不能單獨(dú)存在。因此單位體積內(nèi)具有非常高的工作電場(chǎng)強(qiáng)度,所具有的電容量特別大,即比容量非常高,因此特別適宜于小型化。集成度比較高的場(chǎng)景,用鋁電解電容占的面積比較大,陶瓷電容容量不夠的場(chǎng)景。
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