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结构可靠、便于安装。
抑制浪涌电流能力强、吸收能量大。
工作的稳态电流大。
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在电子电路设计的时候,应根据电子设备的技术指标、电路的具体要求和电阻的特性参数“因地制宜”地来选用电阻的型号和误差等级;额定功率应大于实际消耗功率的1.5-2倍;电阻装接前要测量核对,尤其是要求较高时,还要人工老化处理,提高稳定性。下面是有关电阻的选型基本原则。 1、电阻器的归一化选型 归一化选型原则只是针对电阻选型的一个“轮廓”,根据以往工程师的选型经验总结出来的,具有大众化的选型意义,在要求严格的电路设计中,还需要根据具体电路设计中的电器要求对电阻选型进行进一步的考量。 1.1、金属膜电阻器:1W以下功率优选金属膜电阻;1W及1W以上功率优选金属氧化膜电阻;1.2、熔断电阻器:不推荐使用。反应速度慢,不可恢复。建议使用反应快速、可恢复的器件,以达到保护的效果,并减少维修成本。 1.3、绕线电阻器:大功率电阻器。 1.4、集成电阻器:贴片化。插装项目只保留并联式,插装的独立式项目将逐步淘汰,用同一分类的片状集成电阻器替代。 1.5、片状厚膜电阻器:在逐步向小型化、大功率方向发展,优选库会随着适应发展方向的变化而动态调整。这类电阻器是小功率电阻的优选对象。 1.6、片状薄膜电阻器:建议使用较高精度类别。

杜克大学和密歇根州立大学的研究人员的一项新发现可能会为可穿戴电子产品提供出色可的拉伸电源。 电容器以其出色的功率密度而闻名,与化学电池相比,其能快速充电和放电大量能量,并且具有比化学电池更长的寿命,而化学电池通常具有存储更多能量的优势。 该研究小组着手尝试为他们正在研究的可穿戴设备开发一种真正灵活的电源,目标是开发能够承受拉伸,扭曲或弯曲等机械变形而又不损失性能的创新设备。如果可拉伸电子设备的电源设备不可伸缩,那么整个设备系统将被约束为不可伸缩。 研究小组采用了一种设计,首先在硅片上建立了一个小的“碳纳米管森林”,直径约15纳米的小块中有数百万个约20-30微米高的纳米管。两端覆盖着一层金纳米薄膜,这降低了 终器件的电阻,并使其比以前的设计更快地传输电荷。 将其金色朝下放置在一个弹性基材上,该基材在张力下可拉伸至其正常长度的四倍。一旦打开,张力就释放了,整个东西皱了起来,以更高的密度将“森林”中的纳米管“树”挤在一起。 ,纳米管“森林”充满了凝胶电解质,能够在纳米管表面捕获电子。在这一点上,把两个电极夹在一起,施加一个电压,把所有的电子从一边传送到另一边,在那里电子可以储存起来,然后作为能量释放出来。


