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壓敏電阻是目前應用范圍非常廣泛的敏感元件,在光伏變電、電力工業等領域的應用尤其頻繁。 浪涌保護是通過將壓敏電阻與電源線之間或電源線和大地之間的連接而實現的。 作為壓敏電阻器,其具有代表性的使用場合是在電源線及長距離傳輸的信號線遇到雷擊而使導線存在浪涌脈沖等情況下,對電子產品起到重要保護作用。 一般在線間接入壓敏電阻器可對線間的感應脈沖有效,而在線與地間接入壓敏電阻則對傳輸線和大地間的感應脈沖有效
在兩塊距離較近、互相平行的金屬平板上平板之間為電介質加載一個直流電壓,穩定后。 與電壓正極相連的金屬平板將形成一定量的正電荷,而與電壓負極相連的金屬平板將形成相等量的負電荷。 如此,兩個金屬平板之間就會呈現一個靜電場,因此電容是以電場能的樣式儲存電能量,儲存的電荷量為Q。 薄膜電容是通過將兩片帶有金屬電極的塑料膜卷繞成一個圓柱形,最后封裝成型,因為其介質一般是塑料材料,也稱作塑料薄膜電容。 金屬
現在有一種叫**級電容的原件:簡單地說,**級電容是一種非常大的較化電解質電容。這里的‘大’指的是容量,而不是它們的物理尺寸。一般電解電容通常提供微法拉數量級的電容值,**級電容的容值在1F以上,工作電壓范圍從1.5V到160V甚至更高。由于能夠長時間存儲大量的電能,**級電容表現得更像是電池而不是一個標準電容。事實上,隨著技術的進步,它們將替代眾多產品中的可充電電池,從計算機、數碼相機、手機到其它手持
電阻噪聲是如何產生的 電阻噪聲可以分為過剩噪聲與熱噪聲,電阻噪聲是如何產生的呢,具體內容如下: 一、過剩噪聲是如何產生的 電阻在有電流通過的情況下,由于電阻薄膜并不均勻,所以電流就不會均勻的流經電阻的每一個區域,其中必然某一個區域會較為密集,所以會產生過剩噪聲。 二、熱噪聲是如何產生的 電阻的機構以及在電路中的工作狀態模式,決定了電阻在通電的的過程中必然會產生熱效應,所有的元器件都會發熱。這種熱
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