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贴片电解电容的基本原理 本文主要介绍了电解电容的基本原理,本文字数约475字,阅读全文需5分钟。 电解电容的原理 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器
压敏电阻电压通过规定电流时,压敏电阻器两端产生的端电压,又称为标称电压。 连续工作电压:在规定的温度范围内,可以连续施加在压敏电阻器两端肘大 交流电压(有效值)或直流电压。 限制电压VC:对压敏电阻器施加规定的标准波形和规定的电流时,压敏电阻两端的大电压。 额定功率:在规定的环境温度下,压敏电阻器所能消耗的大功率。 绝缘电压:当压敏电阻器连续工作时,允许加到其引出端和任何导电安装面上的峰值电压。
热敏电阻是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器和负温度系数热敏电阻器(NTC)。 热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。 正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 热敏电阻是热电阻的一种,原理都是温度引起电阻变化。 由于半导体热电阻温度系数要比金属大10~100倍以上,能
1标称电容量(CR):电容器产品标出的电容量值。 云母和陶瓷介质电容器的电容量较低(大约在5000pF以下);纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中(大约在0005μF10μF);通常铝电解电容器的容量较大。这是一个粗略的分类法。 2类别温度范围 电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度(可以连续施加额定电压的高环境温
公司名: 深圳市新晨阳电子有限公司
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