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    [2021年01月21日16:28] 壓敏電阻能串聯(lián)在電路中使用嗎?
    壓敏電阻的失效模式通常是短路,為了防止壓敏電阻的失效造成電源短路而起火,可以在每個(gè)壓敏電阻上串聯(lián)一個(gè)溫度保險(xiǎn)管或熱脫離機(jī)構(gòu)。溫度保險(xiǎn)管應(yīng)與壓敏電阻有良好的熱耦合,當(dāng)壓敏電阻失效(高阻抗短路)時(shí),它所產(chǎn)生的熱量把溫度保險(xiǎn)管熔斷,從而使失效的壓敏電阻與電路分離,確保設(shè)備的安全。
    [2021年01月21日16:23] 壓敏電阻的計(jì)算公式的電壓及放電電流如何計(jì)算
    電源防雷器的可靠性、安全性在很大程度上依賴于壓敏電阻的正確使用,以下原則可供使用參考。特別要指出的是,在電源防雷設(shè)計(jì)中還要考慮各個(gè)地方的電源質(zhì)量差別、雷擊頻度和強(qiáng)度的差別、被保護(hù)設(shè)備的安裝使用情況和沖擊耐受能力等的差別,不能用一個(gè)公式照搬照套
    [2021年01月21日16:14] 壓敏電阻的測(cè)量的需要哪些條件呢?
    對(duì)壓敏電阻進(jìn)行沖擊試驗(yàn)時(shí),隨著所要進(jìn)行的沖擊次數(shù)的增加,每次所施加的沖擊電流要相應(yīng)地減小。例如:Ф20基片的標(biāo)準(zhǔn)壓敏電阻(U1mA≥82V的),其降額特性如下(可從廠家給出的浪涌壽命次數(shù)定額曲線中查到):允許沖擊次數(shù)1次、2次、10次、100次、1000次、10000次,每次沖擊電流6500A、4000A、2000A、1000A、430A、200A。
    [2021年01月21日15:49] 壓敏電阻參數(shù)的公式是什么
    壓敏電壓UN(U1mA):通常以在壓敏電阻上通過1mA直流電流時(shí)的電壓來表示其是否導(dǎo)通的標(biāo)志電壓,這個(gè)電壓就稱為壓敏電壓UN。壓敏電壓也常用符號(hào)U1mA表示。壓敏電壓的誤差范圍一般是±10%。在試驗(yàn)和實(shí)際使用中,通常把壓敏電壓從正常值下降10%作為壓敏電阻失效的判據(jù)。
    [2021年01月20日16:03] 怎樣識(shí)別電阻的阻值,其功率大小怎樣檢測(cè)呢?
    變頻器電路中的相同電路很多,如6路IGBT驅(qū)動(dòng)脈沖傳輸通道,其中6個(gè)支路是完全一樣的,從MCU脈沖信號(hào)輸出引腳,至緩沖電路、至驅(qū)動(dòng)IC,至IGBT的柵、射極電路。任何其中1路或數(shù)個(gè)支路中的電阻或其它元件損壞,可能參考未損壞支路中貼片元件的參數(shù)值,如無標(biāo)識(shí),可在電路板上測(cè)量確定或?qū)⒃该撾娐钒暹M(jìn)行測(cè)定。
    [2021年01月20日15:54] 貼片電阻的功率級(jí)別有哪些等級(jí),其比較特殊的電阻有
    采用數(shù)字標(biāo)識(shí)的貼片電阻多為黑色,其功率級(jí)別分為1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W等,以1/16W、1/8W、1/10W、1/4W應(yīng)用最多,一般功率越大,電阻體積也越大,功率級(jí)別是隨著尺寸逐步遞增的。
    [2021年01月20日15:42] 在電路中加功率電感,其在升壓電路中起什么作用
    功率電感在DC/DC的升壓電路和降壓電路中都是必不可少的,由于DC/DC類開關(guān)電源IC都是采用PWM控制的,電感在電路中起到充放電作用來實(shí)現(xiàn)IC的功能。升壓電路和降壓電路的原理類似,只是電感、功率開關(guān)以及二極管的位置不一樣。
    [2021年01月20日15:05] 電解電容紋波頻率的測(cè)試都用到哪些方式呢?
    在設(shè)計(jì)開關(guān)電源時(shí),選型電解電容時(shí)其中紋波電流是一個(gè)很重要的指標(biāo),既要經(jīng)過理論計(jì)算也要經(jīng)過實(shí)際測(cè)量來保證電解電容的安全工作。
    [2021年01月19日15:52] 具體選用磁珠時(shí),我們可以從其阻抗頻率特性入手
    磁珠(Ferritebead)的等效電路是一個(gè)DCR電阻串聯(lián)一個(gè)電感并聯(lián)一個(gè)電容和一個(gè)電阻。DCR是一個(gè)恒定值,但后面三個(gè)元件都是頻率的函數(shù),也就是說它們的感抗,容抗和阻抗會(huì)隨著頻率的變化而變化,當(dāng)然它們阻值,感值和容值都非常小。
    [2021年01月19日15:47] 貼片電感中電極的作用有哪些呢
    電感器是一種利用電磁轉(zhuǎn)換原理工作的電子元件,廣泛分布于各類電子產(chǎn)品的電子電路中。電感器根據(jù)不同工藝可分為繞線型、疊層型、薄膜貼片型,其中貼片電感具有高飽和、高可靠性、高精度、小型化的特點(diǎn),使其在消費(fèi)類電子、數(shù)碼產(chǎn)品、移動(dòng)通信、計(jì)算機(jī)、機(jī)頂盒、汽車電子等領(lǐng)域具有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
    [2021年01月19日15:43] 電容在焊接時(shí)所有粘合劑有什么要求
    在焊接安裝電容器之前,用粘著劑將電容器固定在基板上,這將導(dǎo)致電容器的特性降低,除非對(duì)以因素進(jìn)行合理的檢查:基板的大小、粘著劑的類型和用量、硬化的溫度和時(shí)間。因此,用戶在使用粘著劑時(shí),要注意其用法和用量。
    [2021年01月19日15:35] 導(dǎo)致電容產(chǎn)生機(jī)械應(yīng)力的原因是什么
    多層陶瓷電容器的特點(diǎn)是能夠承受較大的壓應(yīng)力,但抗彎曲能力比較差。器件組裝過程中任何可能產(chǎn)生彎曲形變的操作都可能導(dǎo)致器件開裂。
    [2021年01月18日16:50] TVS二極管在選型時(shí)需要考慮的注意事項(xiàng)
    評(píng)估使用環(huán)境,如果TVS二極管需要經(jīng)受來自兩個(gè)方向的浪涌電壓(尖峰脈沖電壓),就采用雙向管子(BidirectionalTVSDiode),否則選用單極性的單向TVS二極管。
    [2021年01月18日16:47] 獨(dú)石電容替代cbb電容其工作效率是否會(huì)提高
    高頻濾波效果意義并不相同,獨(dú)石電容并不適合,這是因?yàn)楠?dú)石電容(包括其它的實(shí)質(zhì)電容)對(duì)電荷有吸附的作用,即把充了電的電容短路放電后,過一段時(shí)間后電容兩端又會(huì)有電壓出現(xiàn),這在精密的積分電路中是不容許的,而CBB電容則沒有此現(xiàn)象。
    [2021年01月18日16:38] 電容在選擇時(shí)較為重要的三大參數(shù)
    C:電容容值。一般是指在1kHz,1V等效AC電壓,直流偏壓為0V情況下測(cè)到的,不過也可有很多電容測(cè)量的環(huán)境不同。但有一點(diǎn)需注意,電容值C本身是會(huì)隨環(huán)境發(fā)生改變的。
    [2021年01月18日16:27] 在電子電路中的熱敏電阻可怎樣分類
    正溫度系數(shù)熱敏電阻(PTC)——阻值隨著溫度升高而越來越大;負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)——阻值隨著溫度升高而越來越??;在電子電路中負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTC)使用得較多。
    [2021年01月14日14:47] 我們?cè)鯓釉陔娐分刑暨x一顆合適的電容呢?
    選用電容時(shí)不僅僅是只看容量和封裝,具體要看產(chǎn)品所使用環(huán)境,特殊的電路必須用特殊的電容。根據(jù)電介質(zhì)的介電常數(shù)分類,介電常數(shù)直接影響電路的穩(wěn)定性。
    [2021年01月14日14:43] 常見的多層陶瓷電容器可以分為多少類
    多層陶瓷電容在便攜產(chǎn)品中廣泛應(yīng)用極為廣泛,但近年來數(shù)字產(chǎn)品的技術(shù)進(jìn)步對(duì)其提出了新要求。例如,手機(jī)要求更高的傳輸速率和更高的性能;基帶處理器要求高速度、低電壓;LCD模塊要求低厚度(0.5mm)、大容量電容。而汽車環(huán)境的苛刻性對(duì)多層陶瓷電容更有特殊的要求:首先是耐高溫,放置于其中的多層陶瓷電容必須能滿足150℃的工作溫度;其次是在電池電路上需要短路失效保護(hù)設(shè)計(jì)。
    [2021年01月14日14:36] 關(guān)于電容器參數(shù)相關(guān)公式
    電容的相關(guān)公式容量、儲(chǔ)存能量、線性充電量、總阻抗、容性電抗、相位角Ф、耗散系數(shù)(%)、品質(zhì)因素、等效串聯(lián)電阻ESR(歐姆)、功率消耗、功率因數(shù)、均方根、電容器的溫度系數(shù)。
    [2021年01月14日14:32] 電源輸入端中安規(guī)電容的X電容與Y電容
    交流電源的輸入一般可分為三根線:火線(L)/零線(N)/地線(G)。在火線和地線之間及在零線和地線之間并接的電容,一般稱之為Y電容。
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