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独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,简称M,广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。 简单的平行板电容器的基本结构是由一个绝缘的中间介质层加外两个导电的金属电极,基本结构如下: 因此,多层片式陶瓷电容器的结构主要包括三大部分:陶瓷介质,金属内电极,金属外电极。而多层片式陶瓷电容器它是一个多层叠合的结构,简单地说它是由多个简单平行板电容器的并联体。 作为电子行业的基础元件,独石电容使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。我们一起来了解下独石电容的优点以及缺点吧。独石电容 大的缺点是温度系数很高。独石电容有以下几个特点1、电容量大,稳定,容量范围是10pF~10uF;2、体积小,比CBB电容体积还小;3、耐高温耐湿性好;4、温漂系数小,而瓷片电容的特点是: 5、体积小,高频特性好; 6、比独石电容耐压高; 7、容量小, 大只有0.1uF。 综合以上独石电容的特点以看出其优点有很多,简单概括就是电容量大,体积小,可靠性高,电容量稳定,耐高温耐湿性好等。正是因为具备这些优点,所以独石电容广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振,耦合,滤波,旁路。 由于独石电容具备的以上优点,独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备中。 独石电容的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,假如做一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后用示波器看频率,就会发生变化,而如果换成涤纶电容就好很多。 就温漂而言,独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小。就价格而言,钽,铌电容昀贵,独石,CBB较便宜,瓷片昀低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高也稍贵。 独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。 独石电容的有点与缺点决定了独石电容适用范围,因此对于采购人员来说,了解和掌握这些相关的优缺点是很重要的,无论是对于哪种类型的电容优缺点都是需要掌握的,这对于采购来说,会带来诸多的便捷。 独石电容的应用范围十分广泛,在诸多的电子产品或者是电源电路中都是必不可缺的。而这正是因为独石电容的有点所在,在这些有点的作用下促进了这一类型电容在销售市场的地位。

压敏电阻的使用一般是并联在电路中,在两端的电压发生急剧变化时,压敏电阻可能会短路从而将里边的电流保险丝熔断掉,一定程度上起到保护作用。压敏电阻的作用是用于电源出现高压时起到保护和稳定的作用。 压敏电阻的特点是随着电压的增大,电阻不断变小,可以从兆欧降低到毫欧级,幅度非常大,电压敏感特性明显。 当电压处于低值时候,压敏电阻处于漏电流工作区,这时候压敏电阻阻值很大,漏电流非常小,可以忽略不计。 当电压升高进入非线性区时,电流在相当大的范围内变化,电压基本无变化,限制电压的效果明显。 电压继续升高,超过压敏电阻的负荷时,过流负载太高,就会导致压敏电阻毁坏或者爆裂。 判断压敏电阻通常需要一个调节电压范围很宽的一个电源,并且具有很好的限流作用。测量时在压敏电阻两端并联精密度很好的电压表。把可调电源引线连接到压敏电阻两端。 缓慢调节电压上升,电压表指示电源电压,观察到达某个电压之后电压突然降低,降低之前 时刻电压就是压敏电阻的保护值。 压敏电阻它随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。 测量时将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已损。 用万用表即可判断该压敏电阻的好坏。 将万用表置10k档,表笔接于电阻两端,万用表上应显示出压敏电阻上标示的阻值,如果超出这个数值很大,则说明压敏电阻已经损坏。 压敏电阻随着加在它上面的电压不断增大,它的电阻值可以从MΩ(兆欧)级变到mΩ(毫欧)级。当电压较低时,压敏电阻工作于漏电流区,呈现很大的电阻,漏电流很小;当电压升高进入非线性区后,电流在相当大的范围内变化时,电压变化不大,呈现较好的限压特性;电压再升高,压敏电阻进入饱和区,呈现一个很小的线性电阻,由于电流很大,时间一长就会使压敏电阻过热烧毁甚至炸裂。


