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- [電子器件百科]上拉電阻的作用2021年11月23日 16:25
- 上拉電阻是通過電阻將不確定信號鉗制在高電平,同時起到限流作用。上拉電阻通常是電路中一端連接電源,一端連接芯片引腳的電阻。OC門電路必須使用上拉電阻器來增加輸出的高電平值。為了提高輸出管腳的驅(qū)動能力,CMOS芯片上的一些MCU的管腳上經(jīng)常使用上拉電阻器,為了防止靜電造成的損壞,不能掛起未使用的管腳。通常,連接上拉電阻器是為了降低輸入阻抗并提供負(fù)載釋放路徑。此外,下拉電阻是電阻匹配,有效抑制反射波干擾。
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- [電子器件百科]NTC熱敏電阻的主要作用2021年11月23日 16:23
- 電子元件通常具有一定的溫度系數(shù),其輸出信號會隨著溫度的變化而漂移,稱為“溫度漂移”。為了減小溫度漂移,采用補償措施在一定程度上補償或減小輸出溫度漂移,即溫度補償。傳感器廣泛應(yīng)用于各種工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中。在生產(chǎn)過程中,需要獲得的信息必須轉(zhuǎn)換成易于傳輸和處理的電信號。然而,大多數(shù)傳感器的敏感元件由金屬或半導(dǎo)體材料制成,其靜態(tài)特性與環(huán)境溫度密切相關(guān)。
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- [電子器件百科]電解電容器與電源的使用壽命2021年11月23日 16:20
- 電解電容器是交直流電源的重要組成部分。它在小型封裝中提供高電容x電壓和低等效串聯(lián)電阻,這是使用替代部件無法經(jīng)濟高效地實現(xiàn)的。這些電解電容器的使用壽命已成為電源中越來越關(guān)鍵的設(shè)計參數(shù)。在低輸入和高輸入條件下可能會發(fā)生變化。實際使用壽命還取決于溫度升高時的溫度。電解電容器制造商規(guī)定了最大額定環(huán)境溫度下的設(shè)計壽命。設(shè)計壽命可能只有1000到2000倍。
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- [電子器件百科]鉭電容和陶瓷電容區(qū)別有哪些2021年11月22日 17:21
- 電容器可以分為不同類型的關(guān)鍵原因是它們有一定的差異。這不僅在材料上,而且在設(shè)計原理、工作原理和結(jié)構(gòu)上都有很大的不同。那么鉭電容器和陶瓷電容器有什么區(qū)別呢?接下來,我們將對這兩個電容器進行詳細(xì)的分析和介紹。鎳鉻合金絲由鎳鉻、鐵、硫等元素制成,具有較高的電阻率和耐熱性?;瑒幼冏杵鞯木€圈通常使用鎳鉻合金絲來保護電路,通過改變接入電路的電阻來改變電路中的電流,從而改變串聯(lián)導(dǎo)體(電器)兩端的電壓。
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- [電子器件百科]陶瓷電容與鉭電容2021年11月22日 17:19
- 在高穩(wěn)定振蕩電路中使用具有小正電容溫度系數(shù)的電容器作為電路電容器和填充電容器。此類電容器不應(yīng)用于脈沖電路中,因為它們很容易被脈沖電壓分解。讓我們首先介紹鉭電容器的特性。鉭電容器具有使用壽命長、耐高溫、精度高、高頻濾波改性性能好等特點。一般來說,它能承受高溫和高壓,通常用于高頻濾波。陶瓷電容器看起來有點像片式電阻器,但它們的容量更小,比鋁電容器更昂貴,并且具有相對較弱的電壓和電流電阻。
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- [電子器件百科]鉭電容和陶瓷電容的區(qū)別2021年11月22日 17:18
- 在高穩(wěn)定振蕩電路中使用具有小正電容溫度系數(shù)的電容器作為電路電容器和填充電容器。此類電容器不應(yīng)用于脈沖電路中,因為它們很容易被脈沖電壓分解。讓我們首先介紹鉭電容器的特性。鉭電容器具有使用壽命長、耐高溫、精度高、高頻濾波改性性能好等特點。一般來說,它能承受高溫和高壓,通常用于高頻濾波。陶瓷電容器看起來有點像片式電阻器,但它們的容量更小,比鋁電容器更昂貴,并且具有相對較弱的電壓和電流電阻。
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- [電子器件百科]熱敏電阻用于過液面控制及溫度測量2021年11月19日 16:55
- 熱敏電阻也可用作儀表電路溫度補償和熱電偶冷端溫度補償?shù)碾娮与娐吩?。利用NTC熱敏電阻的自加熱特性,可以實現(xiàn)自動增益控制,形成RC振蕩器穩(wěn)幅電路、延時電路和保護電路。當(dāng)自加熱溫度遠(yuǎn)高于環(huán)境溫度時,電阻值也與環(huán)境的散熱條件有關(guān)。因此,在流量計、流量計、氣體分析儀和熱導(dǎo)率分析中經(jīng)常使用熱敏電阻的特性來制作特殊的檢測元件。將兩個負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻放置在容器高低液位的安全位置,并施加恒定的加熱電流。
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- [電子器件百科]熱敏電阻用于溫度拉制及溫度保護2021年11月19日 16:53
- 在機電保護和控制中,臨界點熱敏電阻常在繼電器控制電路中串聯(lián)。當(dāng)某一設(shè)備發(fā)生突發(fā)故障過載時,溫度會升高。當(dāng)電阻達到臨界點時突然下降,繼電器電流超過動作電流的額定值時動作,起切斷和保護作用。如果過熱導(dǎo)致溫度超過蓄電池的居里溫度,則蓄電池的損壞無法恢復(fù)。CPU主頻的增加不僅提高了CPU的速度,而且使其工作溫度升高。在這種情況下,表面封裝熱敏電阻不僅能快速響應(yīng),還能防止過熱,而且使用方便。
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- [電子器件百科]壓敏電阻的特點及原理2021年11月19日 16:51
- 它是理想的保護元件,可以形成過壓保護電路、消聲電路、火花抑制電路、吸收電路。當(dāng)過電壓脈沖疊加在電源網(wǎng)絡(luò)上時,在連接變阻器后,過電壓峰值波形變平并限制在一定幅度內(nèi)。當(dāng)使用電感和電容打開或關(guān)閉負(fù)載電路時,開關(guān)尖端脈沖出現(xiàn)在直流波形中,變阻器可以吸收電路中的反電動勢,從而有效保護開關(guān)電路免受損壞。工作電壓通常是擊穿電壓的一半。
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- [電子器件百科]壓敏電阻壞了如何替代2021年11月19日 16:49
- 不是所有的電阻都可以替代,選擇替代也要考慮實際因素。如果壓敏電阻突然壞了,可以用普通電阻代替嗎?當(dāng)壓敏電阻兩端的電壓超過其最大極限電壓時,壓敏電阻將完全崩潰,無法恢復(fù)。壓敏敏感電阻一般用在保護電路上,過壓后造成短路,導(dǎo)致前保險絲燒斷,從而保護電器不擴大故障范圍。使用質(zhì)量不合格、質(zhì)量差的壓敏電阻可能導(dǎo)致壓敏元件爆炸。更換壓敏電阻的容量不宜過大。
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- [電子器件百科]NTC熱敏電阻在鋰電池充放電中的作用2021年11月18日 17:00
- NTC熱敏電阻是允許鋰離子電池快速充電的最重要部件之一。NTC熱敏電阻之所以能夠確保安全快速充電,是為了向用戶或系統(tǒng)提供在充電周期內(nèi)保持鋰離子最佳狀態(tài)所需的臨界溫度數(shù)據(jù)。使用NTC熱敏電阻可以保護充電器,延長電池壽命并降低風(fēng)險?,F(xiàn)在,當(dāng)你打開大多數(shù)現(xiàn)代家用電器時,基本上可以找到鋰離子電池。與傳統(tǒng)電池不同,鋰離子電池在部分放電或充電時不會建立記憶。鋰離子電池對綠色能源應(yīng)用非常重要。
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- [電子器件百科]壓敏電阻防雷的工作特點2021年11月17日 17:00
- 電路正常使用時,壓敏電阻阻阻抗高,漏電流小,可視為開路,對電路影響不大。但當(dāng)高突波電壓到來時,壓敏電阻的電阻值瞬間下降使其能夠流過大電流,同時將過電壓鉗位在一定值。由于壓敏電阻的突波承受能力取決于其物理尺寸,因此有可能獲得不同的浪涌電流值。以氧化鋅為主要成分的金屬氧化物半導(dǎo)體非線性電阻,當(dāng)電阻兩端的電壓小于壓敏電壓時,壓敏電阻處于高電阻狀態(tài)。金屬氧化物避雷器的通流能力強于碳化硅避雷器。
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- [電子器件百科]固態(tài)鋁電解電容的應(yīng)用領(lǐng)域2021年11月17日 16:46
- 固態(tài)電容器稱為固態(tài)鋁電解電容器。它與普通電容器的區(qū)別在于采用不同的介電材料。由于固態(tài)電容器采用導(dǎo)電聚合物產(chǎn)品作為介電材料,材料不會與氧化鋁發(fā)生相互作用,通電后不會爆裂;同時,它是固體產(chǎn)品,自然不會因熱膨脹引起爆炸。固態(tài)電容器具有環(huán)保、低阻抗、高低溫穩(wěn)定性、高紋波電阻和高可靠性的優(yōu)點。因此,它們可以在工業(yè)設(shè)備中長期使用。
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- [電子器件百科]熱敏電阻的工作原理及應(yīng)用作用2021年11月16日 09:52
- 熱敏電阻長時間不工作;當(dāng)環(huán)境溫度和電流在C區(qū)時,熱敏電阻的散熱功率接近加熱功率,因此它可能起作用,也可能不起作用。當(dāng)熱敏電阻的環(huán)境溫度相同時,隨著電流的增加,動作時間急劇縮短;環(huán)境溫度較高時,熱敏電阻動作時間較短,維持電流和動作電流較小。當(dāng)液體高于其安裝高度時,液體將帶走熱量,降低溫度并增加阻力?;谏鲜鲈恚兄屏似囉拖溆臀粓缶瘋鞲衅?。
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- [電子器件百科]環(huán)境溫度對高分子PTC熱敏電阻的影響2021年11月16日 09:50
- 聚合物PTC熱敏電阻是一種直熱式、階躍式熱敏電阻,其電阻變化過程與其自身的發(fā)熱和散熱有關(guān),因此其維持電流、動作電流和動作時間受環(huán)境溫度的影響。當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于a區(qū)時,熱敏電阻的加熱功率大于散熱功率,當(dāng)環(huán)境溫度和電流處于b區(qū)時,加熱功率小于散熱功率,聚合物PTC熱敏電阻可以重復(fù)使用,因為電阻可以恢復(fù)。面積和厚度較小的熱敏電阻恢復(fù)相對較快;面積和厚度較大的熱敏電阻恢復(fù)相對較慢。
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- [電子器件百科]零歐姆電阻的幾種作用2021年11月12日 16:53
- 0歐姆電阻的電阻實際上不是零。當(dāng)需要測量電路某一部分的電流消耗時,可以去掉0歐姆電阻,連接電流表,這樣便于測量電流消耗。0歐姆電阻相當(dāng)于非常窄的電流路徑,可以有效限制回路電流并抑制噪聲。電阻在所有頻段都有衰減效應(yīng),比磁珠強。當(dāng)電接地層被分割時,信號的最短返回路徑被破壞。在分割區(qū)域橋接0歐姆電阻器可以提供更短的返回路徑并減少干擾。
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- [電子器件百科]解析0歐姆電阻的應(yīng)用2021年11月12日 16:45
- 在我們的印象中,阻力是電流的屏障。不能停止電流的電阻器。我們要它干什么?事實上,0歐姆電阻器并不出現(xiàn)在開頭,大多數(shù)0歐姆電阻器都是片式電阻器。這與它的用途密切相關(guān)。當(dāng)大多數(shù)電路板設(shè)計為通孔雙面板時,0歐姆電阻的空間不大。此時,使用0歐姆電阻可以在更細(xì)的線路上“跳躍”以降低設(shè)計難度。事實上,除這些原因外,使用0歐姆電阻還有一個或另一個附加功能。
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- [電子器件百科]壓敏電阻的主要結(jié)構(gòu)有什么特點2021年11月11日 16:08
- 它是一種理想的保護元件,可以形成過壓保護電路、消噪電路、消火花電路和吸收電路。當(dāng)供電網(wǎng)絡(luò)疊加有過電壓脈沖時,接壓敏電阻后,過電壓峰值波形被壓平,限制在一定范圍內(nèi)。當(dāng)開啟或關(guān)閉具有感性和容性的負(fù)載電路時,DC波形出現(xiàn)開關(guān)尖脈沖,壓敏電阻可以吸收電路中的這種反電功率,從而有效保護開關(guān)電路免受損壞。常用的壓敏電阻有碳化硅壓敏電阻和氧化鋅壓敏電阻,其中氧化鋅壓敏電阻應(yīng)用廣泛。工作電壓通常是擊穿電壓的一半。
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