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更新日期: 2022年04月12日,有效期:180天
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电容根据储能机理的不同可以分为以下两类:

1、双电层电容:是在电极/溶液界面通过电子或离子的定向排列造成电荷的对峙而产生的。对一个电极/溶液体系,会在电子导电的电极和离子导电的电解质溶液界面上形成双电层。当在两个电极上施加电场后,溶液中的阴、阳离子分别向正、负电极迁移,在电极表面形成双电层;撤消电场后,电极上的正负电荷与溶液中的相反电荷离子相吸引而使双电层稳定,在正负极间产生相对稳定的电位差。这时对某一电极而言,会在一定距离内(分散层)产生与电极上的电荷等量的异性离子电荷,使其保持电中性;当将两极与外电路连通时,电极上的电荷迁移而在外电路中产生电流,溶液中的离子迁移到溶液中呈电中性,这便是双电层电容的充放电原理。 2、法拉第准电容:其理论模型是由Conway首先提出,是在电极表面和近表面或体相中的二维或准二维空间上,电活性物质进行欠电位沉积,发生高度可逆的化学吸脱附和氧化还原反应,产生与电极充电电位有关的电容。对于法拉第准电容,其储存电荷的过程不仅包括双电层上的存储,而且包括电解液离子与电极活性物质发生的氧化还原反应。当电解液中的离子(如H+、OH-、K+或Li+)在外加电场的作用下由溶液中扩散到电极/溶液界面时,会通过界面上的氧化还原反应而进入到电极表面活性氧化物的体相中,从而使得大量的电荷被存储在电极中。放电时,这些进入氧化物中的离子又会通过以上氧化还原反应的逆反应重新返回到电解液中,同时所存储的电荷通过外电路而释放出来,这就是法拉第准电容的充放电机理。

热敏电阻参数

热敏电阻是一种具有温度极其敏感性的半导体电阻器件,而热敏电阻包括正温度系数热敏电阻(PTC)和负温度系数热敏电阻(NTC)以及临界温度热敏电阻(CTR),由于热敏电阻的体积较小,电阻值可在于0.1-100kΩ任意挑选,而且稳定性强、过载能力好等特点从而获得用户信赖。关于热敏电阻技术参数都有哪些,小编一一举例出来分享给大家如下。 热敏电阻参数 热敏电阻参数如下: (1)标称电阻Rc:一般指环境温度为25℃时热敏电阻的实际电阻值。 (2)实际电阻RT:在一定温度条件下测量的电阻值。 (3)材料常数:是描述热敏电阻材料物理特性的参数,也是热敏度指标,b值越大,热敏电阻的灵敏度越高。需注意的是,在实际工作中,b值不是常数,而是随着温度的上升略有增加。 (4)电阻温度系数αT:表示温度变化1℃时的电阻变化率,单位为%/℃。 (5)时间常数tu:热敏电阻具有热惯性,时间常数是描述热敏电阻热惯性的参数。其定义是,在没有消耗电力的状态下,当环境温度从一个特定温度突然变化为另一个特定温度时,热敏电阻体的温度变化为两个特定温度差的63.2%所需的时间。τ越小,表明热敏电阻器的热惯性越小。 (6)额定功率PM:在规定的技术条件下,热敏电阻长期连续负荷允许的消耗功率。实际使用时不得超过额定功率。热敏电阻的环境温度超过2℃时,必须相应降低负荷。 (7)额定工作电流IM:热敏电阻器在工作状态下规定的名义电流值。 (8)测量功率Pc:在规定的环境温度下,热敏电阻体由测量电流加热引起的电阻值变化不超过0.1%时消耗的电力。 (9)热敏电阻电压:NTC热敏电阻是指在规定的环境温度下,不允许热敏电阻引起热失控的直流电压,不过对于PTC热敏电阻器是指在规定的环境温度和静止空气中,连续施加到热敏电阻器中,保证热敏电阻器在PTC特性部分正常工作的直流电压。 (10)工作温度Tmax:在规定的技术条件下,热敏电阻器允许长期连续工作的温度。 (11)开关温度tb:PTC热敏电阻器的电阻值开始跳跃时的温度。 (12)耗散系数H:温度增加1℃时,热敏电阻器所耗散的功率,单位为mW/℃。

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