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  • 铝合金电阻具有哪些用途

    铝合金电阻是一个限流元件,串联连接在电路中的电阻后,可以通过它甚至分支的电流的大小后的约束。如果一个电阻接近零欧姆的电阻值,该电阻的电流不会阻止该串联电路的影响的电阻被短路,电流是无限的。线绕电阻一般用作大电流限制电阻是没有的。当圆柱形线绕电阻和一些会是黑色或烧伤的皮肤看起来爆裂,裂缝,有的不追查。水泥是一种电阻线绕电阻,并在燃烧时可能会裂开,否则没有明显的痕迹。当烧一些阻力和安全的一块皮肤外观的将炸毁,也没有什么痕迹,但从来没有烧焦的黑色。电阻是电气设备的zui大数量的部件,但并不部件的故障率
  • 铁氧体贴片磁珠的作用

    贴片磁珠吸收所在线路上高频干扰信号的同时不会破坏系统稳定性。由于铁氧体贴片磁珠可以减弱较高频同时让较低频几乎顺畅地通过,故广泛地应用在EMI控制中。用于EMI吸收的磁环/磁珠可制成各种的形状,广泛应用于各种场合。如在PCB板上,可加在DC/DC模块、数据线、电源线等处。它吸收所在线路上高频干扰信号,但却不会在系统中产生新的零极点,不会破坏系统的稳定性。它与电源滤波器配合使用,可很好的补充滤波器高频端性能的不足,改善系统中滤波特性。
  • 如何防止损坏贴片电容

    贴片电容作为重要的电子元件之一,已经越来越被广泛的应用,但是,在使用贴片电容的过程中您是否使用得当,做到以下几点,往往可以避免在因使用不当而导致贴片电容损坏。1、当我们在焊接贴片电容时,往往会注意到其受力情况,为了防止损坏,我们会在焊接期间格外小心。但是,可能我会回忽略安装过后的受力情况,贴片电容在安装好后会受到下一个加工过程的机械应力,所有在加工过程中应该考虑到贴片电容整体的受力情况。2、粘着剂切勿过量使用,过量的粘着剂或过少的粘着剂都会影响电子元件的安装,而且一些粘着剂会减少贴片电容器的绝缘
  • 三星贴片电容物料编码识别

    贴片电容行业中,三星品牌可以说*,但是要把贴片电容运用自如,那可要花不少功夫,其中三星贴片电容物料编码识别也是*的环节。SAMSUNG(三星)贴片电容物料编码:CL10C102JB8NNNC.CL-产品类型:多层片式陶瓷电容10-封装尺寸C-材质(温度特性)102-标称容值J-误差范围(容值精度)B-额定电压8-贴片电容厚度N-使用料盘种类N-产品标号N-管理标号C-包装类型三星贴片电容具体编码对应请咨询平尚科技,我们将竭诚为您服务
  • 固态铝电解电容和液态铝电解电容的区别

    固态铝电解电容采用导电性高分子产品作为介质材料,它不会与氧化铝发生化学反应,通电后没有爆炸的危险。它是固态的,也不会有受热膨胀至爆炸的反应。固态铝电容的导电性和频率特性好,环保低阻抗、高低温稳定,可以应用于低电压和高电流,还有一点就是寿命长。应用领域主要是计算机主板、投影机、DVD等。液态铝电解电容以电解液为介电材料,使用寿命相对固态电容的低,当然它的成本也相对比较低。液态铝电解电容在过热的工作情况下会受热膨胀,有发生爆炸的隐患。区分固态铝电解电容和液态铝电解电容有一个简单的方法,看电容的顶部有
  • 贴片叠层电感低频与高频的区别

    贴片叠层电感低频与高频的区别:高频电感的误差是±5%,常规感值范围在6.8NH—100NH之间都是±5%的,100NH—330NH常规的误差是±10%的,但这个范围也可以做到的±5%的,那相对应的低频电感的误差就是±10%贴片叠层电感构成:体积(04020603080512061210)+感值(NHUH)、误差(±5%±10%±20%)+额定电流
  • 贴片电容的无极性和有极性

    贴片电容可分为无极性和有极性两类,它们有相同的地方也有不同的地方。相同的是原理上相同,因为都是存储电荷和释放电荷;它们的区别呢就在于介质的不同、性能的不同、容量的不同、结构的不同导致使用的环境和用途也不同。下面我们就来详细的解释解释它们为什么不同呢?贴片电容介质的不同:介质就是电容器两极板之间的物质。有极性电容大多采用电解质做介质材料,一般同体积的电容有极性电容容量会比较大。另外,不同的电解质材料和工艺制造出来的有极性电容,即使是同体积的容量也会变得不同。再者就是耐压和使用介质材料也有着密切的关
  • 电路可靠性设计与元器件选型知多少

    电子可靠性设计原则电子可靠性的设计原则包括:RAMS定义与评价指标、电子设备可靠性模型、系统失效率的影响要素、电子产品可靠性指标、工作环境条件的确定、系统设计与微观设计、过程审查与测试、设计规范与技术标准。有人说了,设计原则就是正确的废话,谁都会说,谁都不会用。通俗的翻译出来就是设计原则很难和实际设计建立直接的影响和。这一段主要是方法论,关于技术的方法论,钱学森老人的伟大*吧?但他的水平和优势是什么?电子、机械、软件、测试、管理?都不是,是系统方法论和工程计算。当我们要决策一个电路的器件选型的时
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