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产品名称: 贴片圆柱电阻-工厂授权直销-清远贴片电阻
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更新日期: 2022年04月01日,有效期:180天
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【产品特点】抑制浪涌电流能力强、吸收能量大
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电解电容的技术参数

1.等效串联电阻ESR ESR的高低,与电容器的容量、电压、频率及温度…都有关,ESR要求越低越好。当额定电压固定时,容量愈大ESR愈低。当容量固定时,选用高额定电压的品种可以降低ESR。低频时ESR高,高频时ESR低,高温也会使ESR上升。等效串联电阻ESR很多品牌可以从规格说明书上查到。 2.漏电流 一看就明白,就是漏电!铝电解电容都存在漏电的情况,这是物理结构所决定的。不用说,漏电流当然是越小越好。电容器容量愈高,漏电流就愈大;降低工作电压可降低漏电流。反过来选用更高耐压的品种也会有助于减小漏电流。结合上面的两个参数,相同条件下优先选取高耐压品种的确是一个简便可行的好方法;降低内阻、降低漏电流、降低损失角、增加寿命。真是好处多多,唯价格上会高一些。有个说法,既电解电容工作在远低于额定工作电压时,由于不能得到有效的足以维持电极跟电解液之间的退极化作用,会导致电解电容的极化而降低涟波电流,增大ESR,从而提早老化。但是这个说法的前提是“远低于额定工作电压”,综合一些长期的实践经验来看,选取额定工作电压标称值的2/3左右为正常工作电压,是比较合理可*的。业余情况下可以对电解电容的漏电流大体上估计一下。把相同容量的电解电容按照额定承受电压进行充电,放置一段时间后再检测电容器两端的电压下降程度。下降电压越少的漏电流就越小。

热敏电阻怎么测量好坏

热敏精密电阻分为负温度系数(NTC)热敏精密电阻和正温度系数(PTC)热敏精密电阻两种。 热敏精密电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏精密电阻器(PTC)和负温度系数热敏精密电阻器(NTC)。热敏精密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精密电阻值。正温度系数热敏精密电阻器(PTC)在温度越高时精密电阻值越大,负温度系数热敏精密电阻器(NTC)在温度越高时精密电阻值越低,它们同属于半导体器件。 但需要注意的是:热敏精密电阻在进出口环节不属于税目85.41项下的半导体器件。 先在室内环境测试其阻值,然后把手捏着产品测试,看其阻值是否变小,如果变化说明正常,反之不正常。 注:测试时要精确测量要用专门的仪器。 检测热敏精密电阻的好坏可以用加热法,如图1所示。用万用表精密电阻档两根表笔接热敏精密电阻的两根引线,然后用烧热的电烙铁(20W的就可以)给热敏精密电阻加热(靠近热敏精密电阻)。对于PTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应增加;对于NTC型热敏精密电阻,随着温度升高,阻值应下降。如果给热敏精密电阻加热,其阻值不变化,说明热敏精密电阻已损坏。 利用万用表测精密电阻对于工程师来说,是一种非常基础的工作,也同样是新人工程师需要扎实掌握的。在今天的万用表测精密电阻知识分享中,我们将会为新人工程师们分享万用表测精密电阻技术中的一个基础知识,那就是如何利用万用表来测试热敏精密电阻元件的好坏。下面就让我们一起来看看吧。 正温度系数热敏精密电阻(PTC)的检测 检测时,用万用表R&TImes;1挡,具体可分两步操作: 1.常温检测(室内温度接近25℃);将两表笔接触PTC热敏精密电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在±2Ω内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。 2.加温检测;在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试—加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近PTC热敏精密电阻对其加热,同时用万用表监测其精密电阻值是否随温度的升高而增大,如是,说明热敏精密电阻正常,若阻值无变化,说明其性能变劣,不能继续使用。注意不要使热源与PTC热敏精密电阻靠得过近或直接接触热敏精密电阻,以防止将其烫坏。

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