温度系数是物理上的一个重要的概念,有正负极之分。而贴片电容的温度系数则表示贴片电容在允许温度范围内,贴片电容容量受单位温度变化而变化的程度,是贴片电容重要的参数之一。
正温度系数贴片电容具有容量随温度的升高而增加的特点,而负温度系数贴片电容就恰恰相反,促使贴片电容的低温度系数更稳定。在电路中往往有很多贴片电容进行并联并联贴片电容往往有这样的规律,几个贴片电容有正的温度系数而另外几个贴片电容有负的温度系数。在工作电路中的贴片电容工作温度会随着工作时间的增加而增加。致使一些温度系数不稳定的贴片电容的电容发生改变而影响正常工作,而正负温度系数的贴片电容混并后一部分贴片电容随着工作温度的增高而电容量增高,而另一部分贴片电容随着温度的增高而电容却减少。这样总的电容量则更*控制某一范围内。
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Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率大可达每10年下降5%。 尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在
如何进行热敏电阻的测量 本文主要介绍了热敏电阻如何测量,本文字数约470字,阅读全文需5分钟。 热敏电阻测量 与RTD相似,热敏电阻也是温度敏感的半导体,其阻抗随温度而变化。热敏电阻由以玻璃或环氧珠封装的金属氧化物半导体材料制造而成。而且,热敏电阻的典型标称阻抗值要比RTD高得多,阻抗值从2000Ω到10,000Ω,故可用于较低电流的测量。 每个传感器都有一个设定的标称阻抗,依据一定的线性化近似
电解电容本体上标有的容量和耐压,这两个参数是很重要,是选用电容较基本的内容。 400V1000uf高压大容量电容器实际电容选型中,对电流变化节奏快的地方要用容量较大的电容,但并非容量越大越好,首先,容量增大,成本和体积可能会上升,另外,电容越大充电电流就越大,充电时间也会越长。这些都是实际应用选型中要考虑的。 额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的直流电压。在交流电
高容量的电容量测时更易有容值偏低现象,主要原因是电容两端的实际施加电压无法高到测试条件需求所致。 也就是说加在电容两端的电压因为仪器本身内部阻抗分压的原因与仪器显示的设定电压不同导致。 当对老化的材料施加**材料居里温度的高温,当环境温度回到常温后,材料的分子构造将会回到原始的状态材料将由此开始老化的又一个循环。 解决对策在测量电容容值时将仪器调校并将仪器的设定电压与实际加在产品两端所测电压尽量
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