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電解電容是個很難以讓人理解的器件,它往往會讓人感到頭暈。 做為電解電容廠家,以下是關于電容電路分析的簡單總結: a、電容串聯電路的電阻等效方法:在特定頻率下電容的容抗可等效成一只特定的電阻。 b、電容串聯電路中交流電流處處相等的特性理解方法。分析電容電路的電流流動時采用等效理解方法,即理解成交流電流直接從電容的一根引腳通過電容內部流到另一根引腳。這樣能大大的方便電容電路工作原理的分析。而實際上是
壓敏電阻在電子電路電源部分LED驅動板,熒光燈換流器,加熱器等。 開機的瞬間會產生一個比正常工作電流高出百倍的浪涌電流。 NTC在常溫下阻值較大,可以抑制開機瞬間的突波電流,并且在完成抑制突波電流作用以后,隨著熱敏電阻器本體溫度升高。 其電阻值將下降到非常小的程度,消耗的功率可以忽略不計,從而保證線路的正常工作。 壓敏電阻的測量:壓敏電阻一般并聯在電路中使用,當電阻兩端的電壓發生急劇變化時,電阻
(一)電感器的結構與特點電感器一般由骨架、繞組、屏蔽罩、封裝材料、磁心或鐵心等組成。 1.骨架 骨架泛指繞制線圈的支架。一些體積較大的固定式電感器或可調式電感器(如振蕩線圈、阻流圈等),大多數是將漆包線(或紗包線)環繞在骨架上,再將磁心或銅心、鐵心等裝入骨架的內腔,以提高其電感量。骨架通常是采用塑料、膠木、陶瓷制成,根據實際需要可以制成不同的形狀。小型電感器(例如色碼電感器)一般不使用骨架,而是
陶瓷電容能量的損耗分為介質損耗和金屬損耗 通常將電容器在電場作用下因發熱而消耗的能量稱為電容器的損耗。 習慣上以損耗角正切表示電容器損耗的大小,而把tgδ稱為損耗因數。 電容能量的損耗分為介質損耗和金屬損耗兩部分。 介質損耗包括介質的漏電流所引起的電導損耗以及介質較化引起的較化損耗等。 金屬損耗包括金屬較板和引線端的接觸電阻引起的損耗。 由于各種金屬材料的電阻率不同,金屬損耗隨頻率和溫度增高而增
公司名: 深圳市新晨陽電子有限公司
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