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哪些因素會導致高壓電容器的損耗 通常將電容器在電場作用下因發熱而消耗的能量稱為電容器的損耗。習慣上以損耗角正切tgδ表示電容器損耗的大小,而把tgδ稱為損耗因數。 高壓電容器能量的損耗分為介質損耗和金屬損耗兩部分。介質損耗包括介質的漏電流所引起的電導損耗以及介質較化引起的較化損耗等。金屬損耗包括金屬較板和引線端的接觸電阻引起的損耗。由于各種金屬材料的電阻率不同,金屬損耗隨頻率和溫度增高而增大的程
1、普通鐵氧體電感、疊層扼流電感及疊層功率電感有何區別? 從使用的鐵氧體材料來說,三者的直流偏置特性依次增強,即磁導率下降相同幅度時加載的直流偏置電流依次增大; 從直流電阻RDC來說,相同電感量的產品,三者RDC依次減小; 從額定電流Ir來看,普通鐵氧體電感Ir一般**幾十毫安,疊層扼流電感Ir一般為幾十至幾百毫安,疊層功率電感Ir則可達到1A左右; 從結構設計上來說,一方面,疊層扼流電感和疊層
什么是NTC熱敏電阻的材料和溫度特性 本文主要介紹了NTC熱敏電阻的材料和溫度特性,本文字數約540字,閱讀全文需5分鐘。 NTC熱敏電阻的材料 NTC熱敏電阻是負溫度系數熱敏電阻(Negative TemperatureCoefficientThermistor)的簡稱,其電阻值隨溫度上升而下降,并用于各種產品的溫度檢測、溫度補償電路中。 結構上,NTC熱敏電阻基體是由鎳(Ni)、錳(Mn)、
電路浪涌和瞬變防護時的電路,對于壓敏電阻的應用連接,大致可分為四種類型: 一種類型是電源線之間或電源線和大地之間的連接,作為壓敏電阻。 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。 若進一步將線間連接與線地連接兩種形式組合起來
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