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壓敏電阻的介紹以及工作原理 本文主要介紹了壓敏電阻的工作原理,本文字數約480字,閱讀完全文需5分鐘。 壓敏電阻是一種用得較多的限壓器件。壓敏電阻有碳化硅壓敏電阻和氧化鋅壓敏電阻。常用的是氧化鋅(ZnO)壓敏電阻,它主要是以氧化鋅為原料,添加多種微量金屬氧化物,經混合成型,燒結裝配而成的一種過壓保護器件,它的外面包封環氧樹脂。 工作原理 它相當于一個可變電阻,它是并聯于電路中的。當電路在正常使用
在電容使用之前,應對電容的質量進行檢查,以防不符合要求的電容裝入電路。 遠離熱源,否則會使電容溫度過高而過早老化。在安裝小容量電容及高頻回路的電容時,應采用支架將電容托起,以減少分布電容對電路的影響。 將電解電容裝入電路時,一定要注意它的極性不可接反,否則會造成漏電流大幅度的上升,使電容很快發熱而損壞。 焊接電容的時間不易太長,因為過長時間的焊接溫度會通過電極引腳傳到電容的內部介質上,從而使介質
電解電容有著其他類型的電容無法替代的優勢,但還是具有內部損耗大、靜電容量誤差大、漏電流大、高低溫特性差等缺陷。 電解電容設計的常規電源模塊在高低溫特性、可靠性、使用壽命等方面具有明顯的劣勢。 與電解電容相比,陶瓷電容具有較低的ESR和ESL,能降低因寄生參數而引起的損壞風險。 同時,因陶瓷電容的電解質在高低溫等極限條件下不易揮發、凝固,容量相對穩定。 能長時間保持電容的電氣特性,從而較大地提高了
常見的**級電容器有三種組成方式:串聯方式、并聯方式和串并混聯方式。串聯方式的**級電容器組件:由于**級電容器的單體工作電壓不高,不能覆蓋應用工況的電壓需求范圍,需要將多個單體串聯來滿足應用工況的電壓要求,但因單體電容器之間的固有差異,作用在串聯組件上的總電壓并不能均衡地分配給不同的電容器,它會導致電壓分配的不對稱。 并聯方式的**級電容:以并聯方式建構的**級電容器組件可以輸出或接受很大的電流。在充電
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