| 产品名称: | 工业级高压贴片钽电容代理商-电子元件供应商-汕头贴片电容 |
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| 更新日期: | 2022年04月02日,有效期:180天 |
| 关键字: | 安规电容贴片封装 贴片积层电容封装 高压陶瓷贴片电容封装 贴片高压陶瓷电容代理商 贴片电容D型供应商 高频贴片电容代理商 |
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限流电阻限流法与分压法的区别与选取原则
限流法与电路串联,分压法与电路并联(如果在有箭头的划变导线上联有用电器,且划变接有三根导线时就为此)区别: 1.限流接法线路结构简单,消耗能量少; 2.分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;限流电阻和分压电阻的区别选用原则: 1.优先限流接法,因为它电路结构简单,消耗能量少;2.下列情况之一者,必须采用分压接法: (1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流接法不能满足要求时;(2)当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从0开始变化时;(3)电源电动势比电压表量程大很多,限流接法滑动变阻器调到 大仍超过电压表量程时时。 分压,电压的变化范围是0-E(滑动变阻器的两端接电源的正负极,滑片接一条支路,也就并联在电路中)限流,电压的变化范围是X-E(也就是不能调处0电压,这个是一端不接,也就是只连接两根导线,串联在电路中)因为功耗小一般接电路优先考虑的是限流。 但是需要电压从0开始变化的时候,就要使用分压法了,测伏安特性的时候,一定要采用分压法。 区别-- 1.滑动变阻器的限流法是串联在电路中的。滑动变阻器的分压法是并联在电路中的。 2.滑动变阻器的分压法的电压可从零开始调节,而限流法不能从零开始调节3.限流法消耗的功率比分压法少。 应用-- 1.需要调节范围大,且可从零开始调节时,用分压法。 2.要使电路中消耗的功率较小时,用限流法。 滑动变阻器分压与限流接法的选择滑动变阻器常被用来改变电路的电压和电流,根据连接方法的不同,可分为分压接法和限流接法。分压法是把整个变阻器的所有阻值接入电路,再从滑片和变阻器的一个端点上引出部分电压向外供电。限流法是变阻器的部分阻值串入电路,通过改变有效阻值来改变整个电路的电流。通常变阻器应选用限流接法,但在下列三种情况下,必须选择分压连接方式。 (1)若采用限流电路,电路中的 小电流仍超过用电器的额定电流时,必须选用分压电路。 (2)当用电器电阻远大于滑动变阻器全值电阻,且实验要求的电压变化范围较大或要求测量多组实验数据时,必须选用分压电路。 (3)要求回路中某部分电路的电压从零开始可连续变化时须选用分压电路。

什么是压敏电阻器
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性电阻元件。压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关,当加到压敏电阻器上的电压在其标称值以内时,电阻器的阻值呈现无穷大状态,几乎无电流通过。当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态。当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端的电压超过其 大限制电压时,它将完全击穿损坏,无法自行恢复。 压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,广泛地应用在家电及其他电子产品中,常被用于构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、防雷击保护电路、浪涌电压吸收电路和保护半导体元器件中。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻器参数介绍(1)标称电压。标称电压又称压敏电压或基流电压,它是指规定基准电流下压敏电阻器两端的电压值。在大多数情况下,压敏电压值是在1mA的直流电流下测得的。 (2)通流(容)量。压敏电阻器以规定的时间间隔和次数,通以标准的冲击电流时,所允许通过的 大脉冲(峰值)电流值。 (3)漏电流。指在规定温度和规定电压(如75%的压敏电压)下,流过压敏电阻器的直流电流值。压敏电阻器的漏电流也称为等待电流。(4) 大限制电压。压敏电阻器两端所能承受的 大电压值,称为 大限制电压。 (5)残压。流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压,称作这一电流值的残压。残压也是压敏电阻器在通过规定波形的大电流冲击波时,在压敏电阻器两端出现的 峰值电压。 (6)电压比。当压敏电阻器通过一规定电流(如1mA)时,其两端的电压值与通过规定电流的10%(如0.1mA)时其两端电压值之比,即为电压比。电压比值总是大于I的,且电压比越接近于1,非线性电压系数值越大,表明该产品性能越好,其电压一电流特性曲线越陡直。(7)静态电容。它是指压敏电阻器本身的固有电容量。 压敏电阻器基础知识(原理图符号_作用_型号及参数_选型技巧)压敏电阻基本性能(1)保护特性,当冲击源的冲击强(或冲击电流Ispp/Zs)不超过规定值时,压敏电阻的限制电压不允许超过被保护对象所能承受的冲击耐电压(Urp)。 (2)耐冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率(3)寿命特性有两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。 (4)压敏电阻介入系统后,除了起到“安全阀”的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓“二次效应”,它不应降低系统的正常工作性能。这时要考虑的因素主要有三项,一是压敏电阻本身的电容量(几十到几万PF),二是在系统电压下的漏电流,三是压敏电阻的非线性电流通过源阻抗的耦合对其他电路的影响。


