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    [2021年02月04日16:48] 電感的磁滯損耗是由何而產(chǎn)生的
    電感主要由磁芯、線圈組成,所以其溫度要求也由這兩方面的限制構(gòu)成。磁芯(Core):儲(chǔ)能電感的磁芯有鐵粉芯、鐵硅鋁粉芯、鐵氧體等構(gòu)成,目前使用最多的是鐵粉芯。
    [2021年02月03日16:04] 怎么判斷壓敏電阻的好壞,其特點(diǎn)有哪些?
    判斷壓敏電阻通常需要一個(gè)調(diào)節(jié)電壓范圍很寬的一個(gè)電源,并且具有很好的限流作用。測(cè)量時(shí)在壓敏電阻兩端并聯(lián)精密度很好的電壓表。把可調(diào)電源引線連接到壓敏電阻兩端。緩慢調(diào)節(jié)電壓上升,電壓表指示電源電壓,觀察到達(dá)某個(gè)電壓之后電壓突然降低,降低之前最后時(shí)刻電壓就是壓敏電阻的保護(hù)值。
    [2021年02月03日15:56] 導(dǎo)致薄膜電容出現(xiàn)問(wèn)題的原因有,可怎么劃分
    運(yùn)行電壓過(guò)高引起移相電容器過(guò)早淘汰,電容器的功率損耗和發(fā)熱量都和運(yùn)行電壓的平方成正比,運(yùn)行電壓的升高,使電容器溫度顯著增加,另外在長(zhǎng)期電場(chǎng)的作用下,會(huì)加速電容器絕緣的老化。
    [2021年02月03日15:53] 壓敏電阻怎樣選型,常用選型原則是什么
    壓敏電阻器主要應(yīng)用于各種電子產(chǎn)品的過(guò)電壓保護(hù)電路中,它有多種型號(hào)和規(guī)格。所選壓敏電阻器的主要參數(shù)(包括標(biāo)稱(chēng)電壓、連續(xù)工作電壓、限制電壓、通流容量等)必須符合應(yīng)用電路的要求,尤其是標(biāo)稱(chēng)電壓要準(zhǔn)確。標(biāo)稱(chēng)電壓過(guò)高,壓敏電阻器起不到過(guò)電壓保護(hù)作用,標(biāo)稱(chēng)電壓過(guò)低,壓敏電阻器容易誤動(dòng)作或被擊穿。
    [2021年02月03日15:43] 檢測(cè)電感的注意要點(diǎn)有哪些?如何避免
    磁心與線圈容易因升溫效果產(chǎn)生電感量變化,需要注意其本體溫度必須在使用規(guī)格范圍內(nèi)。線圈在電流通過(guò)后會(huì)形成電磁場(chǎng),因此應(yīng)注意電感之間的舉例,可以使線圈軸線互成直角,減少相互間的感應(yīng)量。
    [2021年02月03日15:33] 測(cè)量壓敏電阻常用的方法是什么,怎么操作
    壓敏電阻的使用一般是并聯(lián)在電路中,在兩端的電壓發(fā)生急劇變化時(shí),壓敏電阻可能會(huì)短路從而將里邊的電流保險(xiǎn)絲熔斷掉,一定程度上起到保護(hù)作用。壓敏電阻的作用是用于電源出現(xiàn)高壓時(shí)起到保護(hù)和穩(wěn)定的作用。
    [2021年02月02日16:12] 共模電感怎樣設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)注意哪些問(wèn)題
    繞制在線圈磁芯上的導(dǎo)線要相互絕緣,以保證在瞬時(shí)過(guò)電壓作用下線圈的匝間不發(fā)生擊穿短路。當(dāng)線圈流過(guò)瞬時(shí)大電流時(shí),磁芯不要出現(xiàn)飽和。線圈中的磁芯應(yīng)與線圈絕緣,以防止在瞬時(shí)過(guò)電壓作用下兩者之間發(fā)生擊穿。
    [2021年02月02日16:07] 磁珠的功能有哪些,主要做哪些用途
    磁珠的功能主要是消除存在于傳輸線結(jié)構(gòu)(電路)中的磁珠電路元件符號(hào)RF噪聲,RF能量是疊加在直流傳輸電平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信號(hào)。要消除這些不需要的信號(hào)能量,使用片式磁珠扮演高頻電阻的角色(衰減器)。
    [2021年02月02日15:58] 共模電感如何選型,主要看哪些參數(shù)呢
    共模電感是一個(gè)以鐵氧體等為磁芯的共模干擾抑制器件,它由兩個(gè)尺寸相同,匝數(shù)相同的線圈對(duì)稱(chēng)地繞制在同一個(gè)鐵氧體環(huán)形磁芯上,線圈的繞制方向相反,形成一個(gè)四端器件。
    [2021年02月02日15:49] 什么時(shí)候用固態(tài)電容,什么時(shí)候用鉭電容呢?
    鉭電容是電容器中體積小而又能達(dá)到較大電容量的產(chǎn)品它的性能優(yōu)異。鉭電容器外形多種多樣,并制成適于表面貼裝的小型和片型元件。鉭電容器不僅在軍事通訊,航天等領(lǐng)域應(yīng)用,而且鉭電容的應(yīng)用范圍還在向工業(yè)控制,影視設(shè)備、通訊儀表等產(chǎn)品中大量使用。
    [2021年02月02日15:43] 在哪些場(chǎng)合應(yīng)該用到共模電感你知道嘛?
    共模電感(CommonmodeChoke),也叫共模扼流圈,常用于電腦的開(kāi)關(guān)電源中過(guò)濾共模的電磁干擾信號(hào)。在板卡設(shè)計(jì)中,共模電感也是起EMI濾波的作用,用于抑制高速信號(hào)線產(chǎn)生的電磁波向外輻射發(fā)射。
    [2021年02月01日16:36] 遇到不同材料組成的電感器我們?cè)撛趺催x擇
    錳鋅鐵氧體的最主要特點(diǎn)就是初始磁導(dǎo)率高,同體積同線圈可以獲得更高的電感值,而需要相同電感值時(shí)DCR就可以大大降低,但其穩(wěn)定性不夠,易受溫度、外力影響,易飽和。
    [2021年02月01日16:31] 使用色環(huán)電感有哪些注意事項(xiàng)呢?如何檢測(cè)
    電感類(lèi)元件,其鐵心與繞線容易因溫升效果產(chǎn)生感量變化,需注意其本體溫度必須在使用規(guī)格范圍內(nèi)。電感器之繞線,在電流通過(guò)后容易形成電磁場(chǎng)。在元件位置擺放時(shí),需注意使相臨之電感器彼此遠(yuǎn)離,或繞線組互成直角,以減少相互間之感應(yīng)量。
    [2021年02月01日16:24] 片式電阻ESR值是由那幾個(gè)部分組成的?
    在片式多層元器件類(lèi)型中,ESR(Res)主要由介質(zhì)層電阻、內(nèi)電極層電阻、各接觸面電阻和端電極電阻等四個(gè)方面組成;其中各接觸面電阻包括端電極與內(nèi)電極的接觸,不同的端電極電鍍層間的接觸等;Res對(duì)頻率是較為敏感的,并隨頻率的增加而增加。
    [2021年02月01日16:15] 電感主要有哪些用途呢,能在電路起到什么作用
    電感線圈:導(dǎo)線中有電流時(shí),其周?chē)唇⒋艌?chǎng)。通常我們把導(dǎo)線繞成線圈,以增強(qiáng)線圈內(nèi)部的磁場(chǎng)。電感線圈就是據(jù)此把導(dǎo)線(漆包線、紗包或裸導(dǎo)線)一圈靠一圈(導(dǎo)線間彼此互相絕緣)地繞在絕緣管(絕緣體、鐵芯或磁芯)上制成的。一般情況,電感線圈只有一個(gè)繞組。
    [2021年02月01日16:00] 熱敏電阻都有哪些應(yīng)用呢,可以應(yīng)用在哪些方面
    熱敏電阻(Thermistor),即熱敏電阻就是指隨著溫度的變化其阻抗發(fā)生巨大變化的半導(dǎo)體。 一般的物質(zhì)隨著溫度的上升,其阻抗也會(huì)隨之微升。NTC熱敏電阻,其阻抗卻會(huì)逐漸下降。
    [2021年01月28日16:03] 我們用RLC測(cè)量電感感量的測(cè)量步驟是
    不同的儀器能測(cè)量的電感參數(shù)都有一些出入。因此,做任何測(cè)量前的熟悉你的測(cè)量?jī)x器。你的儀器能做什么。然后按照它給你的操作說(shuō)明去做即可。
    [2021年01月28日15:54] LC濾波電路的組成原理之一電感
    電感在電路常見(jiàn)的功能就是與電容一起,組成LC濾波電路。我們已經(jīng)知道,電容具有“阻直流,通交流”的本領(lǐng),而電感則有“通直流,阻交流”的功能。如果把伴有許多干擾信號(hào)的直流電通過(guò)LC濾波電路,那么,交流干擾信號(hào)將被電容變成熱能消耗掉;變得比較純凈的直流電流通過(guò)電感時(shí),其中的交流干擾信號(hào)也被變成磁感和熱能,頻率較高的最容易被電感阻抗,這就可以抑制較高頻率的干擾信號(hào)。
    [2021年01月28日15:37] 電感在使用過(guò)程有哪些注意要點(diǎn),與什么有關(guān)
    在低頻時(shí),電感一般呈現(xiàn)電感特性,既只起蓄能,濾高頻的特性。但在高頻時(shí),它的阻抗特性表現(xiàn)的很明顯。有耗能發(fā)熱,感性效應(yīng)降低等現(xiàn)象。不同的電感的高頻特性都不一樣。
    [2021年01月28日15:26] 磁珠電感這兩者之間有何區(qū)別與聯(lián)系
    磁珠主要用于抑制電磁輻射干擾,而電感用于這方面則側(cè)重于抑制傳導(dǎo)性干擾。兩者都可用于處理EMC、EMI問(wèn)題。EMI的兩個(gè)途徑,即:輻射和傳導(dǎo),不同的途徑采用不同的抑制方法。前者用磁珠,后者用電感。
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