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電解電容器的由丈量交流容量時所呈現的阻抗決定。交流電容量隨頻率、電壓以及丈量方法的變化而變化。鋁電解電容器的容量隨頻率的增加而減小。 和頻率一樣,丈量時的溫度對電容器的容量有一定的影響。隨著丈量溫度的下降,電容量會變小。 另一方面,直流電容量,可通過施加直流電壓而丈量其電荷得到,在常溫下容量比交流稍微的大一點,并且具有較優越的穩定特性。 在等效電路中,串聯等效電阻ESR同容抗1/ wC之比稱之為
電解電容有著其他類型的電容無法替代的優勢,但還是具有內部損耗大、靜電容量誤差大、漏電流大、高低溫特性差等缺陷。 電解電容設計的常規電源模塊在高低溫特性、可靠性、使用壽命等方面具有明顯的劣勢。 與電解電容相比,陶瓷電容具有較低的ESR和ESL,能降低因寄生參數而引起的損壞風險。 同時,因陶瓷電容的電解質在高低溫等極限條件下不易揮發、凝固,容量相對穩定。 能長時間保持電容的電氣特性,從而較大地提高了
如何進行熱敏電阻的測量 本文主要介紹了熱敏電阻如何測量,本文字數約470字,閱讀全文需5分鐘。 熱敏電阻測量 與RTD相似,熱敏電阻也是溫度敏感的半導體,其阻抗隨溫度而變化。熱敏電阻由以玻璃或環氧珠封裝的金屬氧化物半導體材料制造而成。而且,熱敏電阻的典型標稱阻抗值要比RTD高得多,阻抗值從2000Ω到10,000Ω,故可用于較低電流的測量。 每個傳感器都有一個設定的標稱阻抗,依據一定的線性化近似
壓敏電阻應用注意事項 本文主要介紹 壓敏電阻應用注意事項,本文字數約540字,閱讀全文需5分鐘。 1)壓敏電阻的響應時間為ns級,比空氣放電管快,比TVS管稍慢一些,一般情況下用于電子電路的過電壓保護其響應速度可以滿足要求。 2)壓敏電阻的結電容一般在幾百到幾千pF的數量級范圍,很多情況下不宜直接應用在高頻信號線路的保護中,應用在交流電路的保護中時,因為其結電容較大會增加漏電流,在設計防護電路時
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