- 点击下载 [ 2024-10-24 16:58 ]
陶瓷电容作为一种重要的电子元件,以其高频特性好、温度稳定性高、使用时间长等优点,在各类电路中扮演着不可或缺的角色。
然而,不管什么产品都可能存在风险和问题,陶瓷电容也一样,使用不当或其它原因,陶瓷电容出现故障导致电子产品无法正常工作,严重还可能着火。
一起来看是什么原因导致陶瓷电容着火。
1、过压
每个电子元件在使用时都有额定电压限制。超过这个限制,电子元件内部可能击穿。
当陶瓷电容承受过压时,其内部绝缘材料可能会受到破坏,导致电容失效,情况严重时还可能进一步引发火灾。
过压可能是由于电源不稳定、电路设计不当等原因引起的。
2、短路
陶瓷电容在使用时可能产品质量问题,其内部或外部出现短路,电流可能会直接通过电容,导致其过热并引发火灾。
短路可能是由于产品质量问题、电路设计不当或使用不当等原因引起的。
3、使用不当
在电路设计和使用过程中,由于人为使用错误或设备故障等原因,可能会导致陶瓷电容过热并引发火灾。例如,未按照规范进行使用、电路元件安装不当等。
4、陶瓷电容老化
随着使用时间的增长,陶瓷电容可能会逐渐老化。老化会导致电容的绝缘性能下降,更容易受到过压的影响,从而引发火灾。
5、陶瓷电容劣质
在制作过程中使用劣质材料制成或工艺不行,制成的陶瓷电容存在空洞、裂纹等缺陷,导致陶瓷电容性能达不到标准,导致电容在正常工作条件下无法承受应有的电压或电流,从而引发故障或火灾。
陶瓷电容应用广泛,但使用不当或其它原因导致陶瓷电容着火,影响电子产品的工作。
陶瓷电容的品质也是容易引起陶瓷电容着火,在使用陶瓷电容时要注意选择品质好的陶瓷电容。
智旭元器件原厂,陶瓷电容型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
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- 点击下载 [ 2024-10-23 16:52 ]
压敏电阻是一种用于电路保护的关键元件,其阻值随着电压变化而变化,具有非线性伏安特性,能在高电压下快速响应,进行电压钳位,吸收多余电流,保护电路中的其它电子元件不因过压或过流而损坏。
在了解压敏电阻时经常会出现“导通”这个词,“导通”是什么意思?
导通在电子学中通常指电流能够顺畅通过某个元件或电路的状态。
在正常电压下,压敏电阻的电阻值很高,相当于一个绝缘体,电流无法通过。当电压超过某个特定值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,变得像导体一样,允许电流通过,这就是压敏电阻的导通。
对于压敏电阻来说,导通意味着其内部的电阻值已经低到足以让电流通过的程度。
当压敏电阻导通时,它会吸收并耗散多余的电能,从而保护电路中的其他元件免受过高电压或电流的损害。
压敏电阻的导通通常发生在电路出现过压或过流等异常情况时。
当加在压敏电阻两端的电压超过其阈值时,压敏电阻的电阻值会迅速下降,形成一个低阻抗的通路,使得大电流通过。这个过程可以类比为一个“水龙头”,当打开“水龙头”时,水流得以迅速通过。
压敏电阻的导通可能会导致以下几种情况:
电路保护:当电路中出现过压或过流等异常情况时,压敏电阻会迅速导通,从而保护电路中的其他元器件不因过压或过流而损坏。
信号干扰:压敏电阻的导通可能会干扰电路中的信号传输,导致信号失真或丢失。
设备损坏:如果压敏电阻本身存在质量问题或故障,可能会导致设备损坏或故障。
压敏电阻的导通是压敏电阻正常工作的一种表现。
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随着社会的发展和科技的进步,人们的生活水平越来越好,如今衣食住行都比过去好很多,以前住的房子由泥土和木头做起来的简单房子,发展到后面用砖头做的平房,再到现在一栋栋高楼大厦都表明着社会的发展越来越好,人们的生活水平也越来越好。
现在的房子越来越高,只走楼梯不行,楼层低还好走楼梯不累,楼层高的比如十楼以上二十楼以上走楼梯太累了,还好有电梯。
电梯早在1853年时就被发明出来了,比我们想象中的还要早,1853年发明的升降机就是现代电梯的雏形。
电梯是人们工作生活中时刻需要的垂直运输工具,人们日常出行需要靠电梯,不过电梯太耗电了,现在提倡低碳出行,节能省电,为了响应号召,电梯节能减排迫在眉睫。
超级电容作为一种新型的电化学储能器件,因其电容量大、功率密度高、充放电速度快、绿色等优点,开始在电梯领域得到广泛应用。电梯在运行过程中,尤其是在启动、加速、减速和制动阶段,会产生大量能量。
传统的电梯系统通常通过电阻消耗这些能量,造成能源浪费。超级电容的应用能回收并储存这些制动能量,将其转化为电能,供电梯在上行或再次启动时使用,从而减少电梯的能耗。
超级电容的储能特性使其在电梯节能方面具有优势。电梯在制动减速时,超级电容能够迅速吸收制动能量,并将其转化为电能储存起来。
当电梯需要上行或重新启动时,超级电容释放储存的电能,为电梯电机提供动力,减少了对电网的依赖,提高了能源利用率。
此外,超级电容还能在电梯控制系统电压波动或电流过高时进行快速响应和耗能补偿,保证电梯的运行稳定性。
在超级电容的应用下大大提高了电梯的能效、运行稳定性,减少电梯的能耗。
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现代科技发展迅速,发明了许多电子产品,电子产品的出现大大改变了人们的生活水平,像手机、电脑、家用电器,到日常佩戴的智能设备,这些电子产品不仅便利我们的生活,也进一步推动社会的进步。
在购买电子产品时,我们要选择有品牌有强制质量认证的电子产品,这样使用电子产品能够安心,而且有售后保障,出问题可找厂家或者商家解决问题。
不过,也有一些商家售卖没有强制质量认证比如安规认证的电子产品,这些电子产品虽然便宜但质量无法保证而且也没有售后服务,一旦出现问题找不到人来解决。
因此在选购电子产品时不要选没有强制证书如安规认证的电子产品,没有安规认证的电子产品不可用。
安规认证是确保电子产品质量和品质的一种强制性认证。各国都有各自的安规要求,电子产品必须通过相应的安规认证才能在市场上售卖。
安规认证的目的是为了保护消费者的人身安危、财产安危以及环境安危,防止因电子产品引发的电击、火灾、电磁辐射、环境污染等危害。
未通过安规认证的电子产品,往往存在严重隐患。这些电子产品可能因材料不达标、设计缺陷或生产工艺问题,导致在使用过程中发生电击、火灾等事故,严重威胁消费者的人身财产安危。
此外,未经安规认证的电子产品还可能存在电磁辐射超标的问题,长期接触可能对人体健康产生不良影响。
切记选购电子产品时要选购有强制认证比如带有VDE、KC、UL、ENEC、CQC等安规认证的电子产品,不要因小失大,出现质量问题无法售后。
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在电子领域中,电容作为一种重要的元件,广泛应用于各种电路。随着科技的发展,对电容器的性能要求也越来越高,特别是在耐高压方面。
在众多电容器类型中,薄膜电容能满足电路对耐压高的需求而用于电子设备中。
薄膜电容是将金属箔与塑料薄膜重叠或对薄膜进行金属化并卷绕形成的电容器,具无极性、耐压高、频率响应宽广、温度特性好、稳定性能好、阻抗低等优势应用于电子领域。
耐压高是指薄膜电容在工作过程中能够承受较高的电压而不发生击穿或损坏。在选择耐压高的电子元件中为什么会选薄膜电容?
1、薄膜电容的电气特性好
薄膜电容采用了,如金属薄膜和绝缘层等材料,这些材料具有较高的耐压性能,能够承受较高的电压。
薄膜电容在制造过程中经过严格的测试和筛选,确保其能够承受额定电压以上的工作条件。
因此,薄膜电容器能够在高压环境下稳定工作,具有较高的可靠性和耐久性。
2、薄膜电容体积和重量较小
相对于其他电容器,薄膜电容具有更小的尺寸和重量。这一特点使得薄膜电容器在电子产品中占据较小的空间,并且能够满足紧凑型设计的要求。
同时,薄膜电容的小尺寸和重量也有利于提高产品的可靠性和稳定性。在高压环境下,较小的体积和重量能够减少内部应力和振动,从而降低了电容器的击穿风险。
3、薄膜电容漏电流较低
漏电流是指电容器在存储电荷的过程中发生泄漏的现象。
薄膜电容由于其特别结构和材料组成,使其漏电流非常小,能够在高压工作条件下保持稳定。
同时,薄膜电容器具有良好的温度稳定性和长期稳定性,能够在不同温度和环境条件下保持一致的电气特性。
这就是在选择耐压高的电子元件中选薄膜电容的原因。
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热敏电阻器是线性元件的一类,由于对温度灵敏,其电阻值会随着温度的变化而变化,因此被称为热敏电阻。
热敏电阻常用于温度传感,因为热敏电阻的电阻值随着温度的变化而变化,它可以用来测量环境或设备的温度。热敏电阻体积小、响应时间快、灵敏度高、准确性高等优点,应用于各种电子产品中。
长时间用热敏电阻或者质量不好时容易出现故障,给电子产品带来不良影响。
一、热敏电阻出现故障
温度误差增大:热敏电阻的主要作用是测量温度,当热敏电阻出现故障时,其测量结果可能不准确,温度误差会增大。
无法读取温度值:当热敏电阻损坏时,可能无法读取到任何温度值,从而无法进行温度监测和控制。
热敏电阻短路:热敏电阻可能因为某些原因而导致短路,短路会引发过电流和过热现象。
电阻值异常:正常情况下,热敏电阻的电阻值应该随着温度的改变而改变,但当热敏电阻损坏时,其电阻值可能异常,无法正确反映温度变化。
二、热敏电阻出现的故障对电子产品的不良影响
温度控制失效:电子产品中常常使用热敏电阻来进行温度控制,当热敏电阻出现故障时,无法准确测量温度,从而导致温度控制失效,可能会引发过热或过冷等问题。
设备损坏:一些电子产品对温度变化比较灵敏,如CPU、电源等,当热敏电阻故障导致温度过高或过低时,可能会对这些设备造成损坏。
安危隐患:部分电子产品的正常运行需要一定的温度控制,如电动车电池等。如果热敏电阻故障导致温度无法正确控制,可能会引发事故。
热敏电阻出现故障给电子产品带来不良影响,因此要及时检查并更换热敏电阻,确保电子产品的正常运行。
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- 点击下载 [ 2024-10-15 17:15 ]
在电子设备中,有这样的一个电子元件,它们是蓝色的圆片形状的,是用陶瓷材料制造而成,它们体积小、重量轻、稳定性好、高频特性优良等优点,这样的电子元件叫陶瓷电容。
陶瓷电容在电路中起到储存电荷、滤波、去耦、旁路等重要作用,其优势使陶瓷电容在电子领域中得到广泛应用。
然而,就像所有电子元件一样,陶瓷电容也会因为各种原因而失效,影响工作。那么,失效的陶瓷电容究竟是什么样子的呢?
一、陶瓷电容外壳出现裂缝
失效的陶瓷电容和多数失效电子元件一样在外观能看到裂痕、膨胀与变形等问题。
出现裂痕:陶瓷电容的外壳,尤其是端脚附近,可能出现细微的裂痕。可能是由于外部冲击或振动,导致陶瓷电容外壳出现裂痕。
陶瓷电容出现裂痕的另一个原因是温度变化。
当环境温度发生变化时,陶瓷电容会因为热胀冷缩而产生应力。如果温度变化较大或变化速度较快,这种应力可能会导致陶瓷电容外壳出现裂痕或变形。
二、陶瓷电容膨胀和变形
陶瓷电容在使用过程中,如果受到不当的外力作用,如过度挤压、撞击或振动,可能会导致其内部结构受损,进而引发膨胀或变形。
陶瓷电容在工作过程中如果遭受过高的电压冲击时,其内部介质可能会发生击穿现象。击穿会导致电容器内部产生热量和气体,从而使内部压力急剧增大,引发外壳膨胀或变形。严重的过电压冲击,还可能导致电容器爆炸。
还有一个因素也会导致陶瓷电容膨胀和变形:过电流。
过电流会导致电容器内部发热增加。如果热量无法及时散发出去,电容器内部温度将持续升高,进而引发陶瓷电容变形或膨胀。
了解失效的陶瓷电容是怎样的,能及时发现并更换失效陶瓷电容、保障设备稳定运行。
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- 点击下载 [ 2024-10-14 16:46 ]
在电子设备中,电路保护是确保电子设备稳定运行的关键。在电子元件中,压敏电阻和保险丝都起到保护作用,是常见的保护电子元件。
同样是保护电路的电子元件,压敏电阻可以代替保险丝保护电路吗?当然是不能。
因为压敏电阻和保险丝的工作原理和应用场合不同。
压敏电阻是一种非线性电阻器件,具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。
其电阻值会随着电压的变化而变化。在正常工作电压下,压敏电阻的电阻值很高。
当电路中出现异常过电压时,压敏电阻的电阻值会急剧下降,电流增加,将过电压限制在范围内,保护电路不受损害。
保险丝是一种熔断器,由具有特定熔断特性的导电材料制成。在正常工作条件下,保险丝能够承受电路中的正常电流。
当电流超过保险丝的额定值时,保险丝会因为过热而熔断,从而切断电路,防止电路因过电流而损坏,对电路及电器起到一定的保护作用。
压敏电阻的保护特性是非线性的,其电压-电流关系曲线呈现出明显的非线性特征。而保险丝的保护特性则是线性的,当电流超过额定值时,保险丝会熔断。
压敏电阻的非线性伏安特性使压敏电阻用于对电压灵敏的电子设备,如半导体器件,以及需要快速响应过电压保护的场景。
而保险丝更常用于保护电路不受过电流损害,特别是在需要简单、可靠且成本较低的过电流保护场景中。
这就是压敏电阻不能代替保险丝的原因。压敏电阻和保险丝更适合放在一起使用,能更好保护电路。
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- 点击下载 [ 2024-10-12 17:12 ]
超级电容,作为一种新型的储能装置,因其快速充放电、高功率密度和循环次数多,使用时间长等优点,在能源领域受到关注。
然而,在实际应用中,超级电容的性能往往会随着时间的推移而逐渐衰减,这不仅会影响超级电容的储能效率,还大大减少超级电容的使用时间。
下面一起来分析是什么原因导致超级电容性能衰减。
一、电极材料的劣化
电极是超级电容的核心部件之一,其性能直接关系到超级电容的储能能力。然而,在长期使用过程中,超级电容的电极材料会经历一系列的反应变化,导致其性能逐渐下降。
超级电容的电极材料在充放电过程中会受到外力的作用,导致材料内部结构发生塌陷和产生裂纹,影响超级电容的储能能力。
随着使用时间的增长,电极表面的碳材料可能会发生氧化反应,导致表面结构遭到损坏,从而影响电极的导电性和储能性能。
随着使用时间的增加,超级电容也会老化。在超级电容老化过程中,电极表面可能会会有些许杂质,这些杂质会堵塞电极的孔隙,导致超级电容电容值下降。
二、电解液的分解
电解液是超级电容中另一个重要的组成部分,其性能对超级电容器的储能能力也有重要影响。
然而,在长期使用过程中,电解液会发生分解反应,产生一些杂质和气体,这些杂质和气体对减少超级电容的储能能力。
三、外部因素的影响
除了电极材料的劣化和电解液的分解外,外部因素也会对超级电容的性能产生影响。例如,温度、湿度等环境因素都会对超级电容器的性能产生影响。
特别是在高温环境下,电极材料和电解液的化学活性会增强,导致化学反应速率加快,从而加速电极材料的劣化和电解液的分解过程。
以上原因都会导致超级电容性能衰减,因此在使用超级电容时需要注意。
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- 点击下载 [ 2024-10-11 17:00 ]
随着科技的发展,许多电子产品出现在人们的生活,已经成为不可缺少的部分。电子产品的出现大大提高了生活水平幸福指数和工作效率。
电子产品需要电能才能开始运转工作,电子产品通过以下方式获取电能进行工作:一种是通过插座传输获取电能供电子产品工作,另一种是通过充电宝等可移动电源获取电能供电子产品工作,还有一种是既能通过插座获取电能也能通过可移动电源获取电能进行工作。
插座作为电能传输的终端接口,其安危性和稳定性直接关系到我们的生活品质与用电安危。在众多电子元件中,安规电容以其特有性能和重要性,成为了保障用电的卫士。
安规电容,是一种通过安规认证的用于满足特定标准的电容器。在插座中,安规电容主要起到滤波、抗干扰重要作用,是确保电源质量、防止电气事故的关键元件。
安规电容有个特性是即使电容器失效,也能保证不会对人体构成电击危险,从而保障使用者的人身安危。插座中的安规电容主要分为X电容和Y电容两类:
X电容:通常并联在火线(L)与零线(N)之间,用于滤除电源线上的差模干扰,减少电源波动,提高电源的稳定性。
Y电容:并联在火线(L)与地线(G)、零线(N)与地线(G)之间,主要用于滤除共模干扰,防止电磁泄漏,保护设备免受外部电磁场的干扰。
X电容和Y电容协同工作,提高了插座的电磁兼容性,也提高了整个电气系统的电磁兼容性,确保了用电设备在的稳定运行。
在使用电子产品时要注意规范用电,选购电子产品时要选择有品牌的口碑好的电子产品,选购安规电容也一样,要选择有品牌的口碑好的安规电容这样才能减少事故发生概率,才能更好保护人身安危。
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- 点击下载 [ 2024-10-10 16:42 ]
在电子元件中,薄膜电容以特有的性能和高可靠性,在各类电子设备中扮演着不可或缺的角色。薄膜电容应用于通信、计算机、消费电子等多个领域,为电子设备的稳定运行提供保障。
许多电子产品中都用薄膜电容,因此薄膜电容在电子元件市场占据重要地位,在选购薄膜电容时要根据应用场合和薄膜电容的参数挑选合适的薄膜电容。
薄膜电容主要由两个金属电极和夹在其间的介质材料构成。介质材料通常由聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜材料制成,是电容实现电荷存储功能的关键部分。
塑料薄膜材料不仅决定了薄膜电容的绝缘性能,还影响到薄膜电容的容量、工作电压范围以及频率响应等特性。
塑料薄膜材料的厚度,通常在0.01μm~10μm之间,正因塑料薄膜材料很薄,它们相互叠加卷绕形成电容器,这就是薄膜电容名字的由来。
薄膜电容的薄膜厚度对薄膜电容的性能有着直接影响。
较薄的薄膜能够减小薄膜电容的体积,提高薄膜电容的容量密度,也就是说,薄膜越薄,电容值越大。但薄膜电容的薄膜太薄了也不好,可能会导致薄膜电容在高压或高温环境下出现漏电、击穿等问题,因此在设计和使用中要注意。
要注意的是,即使在同一系列的薄膜电容中,不同规格的产品也可能采用不同的薄膜厚度,以满足不同的电容值、工作电压和温度系数等需求。
因此在实际应用中,需要根据具体的使用场景和要求来选择合适的薄膜电容。
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- 点击下载 [ 2024-10-09 16:32 ]
热敏电阻器是非线性电阻器,对温度灵敏是热敏电阻器的典型特点,在不同的温度下表现不同的电阻值,热敏电阻在电路中用字母RT表示。
NTC热敏电阻对温度变化的响应通常是线性的,PTC热敏电阻对温度变化的响应不是线性而是会随着温度的增加发生轻微变化。
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻的工作原理不同,特性不同,其应用场合也不同。
PTC热敏电阻典型的一个应用是作为加热元件,比如暖风器,电热蚊香片、空调等都有PTC热敏电阻。
PTC热敏电阻的工作原理:电流通过PTC热敏电阻后引起温度上升,当超过居里点温度后,电阻增加,电流下降。电流的下降导致元件温度变低,而电阻值的减少又使电路电流增加,元件温度升高,周而复始,因此具有使温度保持在特定范围的功能,又能起到开关的作用,。
用电热壶举个例子,电热壶工作时将壶里的水烧到一定温度,电热壶自动关闸,电热壶停止工作,烧沸的水渐渐平息下来。等电热壶接入冷水后按下开关又重新开始工作,直到烧滚为止。
NTC热敏电阻的典型应用是浪涌电流限制。在电源电路刚通电时,会产生浪涌电流对电路造成冲击。有了NTC热敏电阻就不一样。
电源电路接入NTC热敏电阻时,由于NTC热敏电阻的阻值是随着温度的增加而减小,随着温度的减小而增加。
因此电路刚通电时,NTC热敏电阻温度不高,阻值大,对浪涌电流进行抑制,通电后电流增大,导致NTC温度升高,阻值变小,不会对电路造成严重影响,这就是NTC热敏电阻吸收电源开机瞬间的浪涌电流,保护电路的原理。
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- 点击下载 [ 2024-10-08 16:38 ]
日常生活中,电子产品已成为不可或缺的一部分,手机、电脑、电视、冰箱、空调等电子产品的出现为我们的生活带来了许多便利和乐趣。
这些电子产品功能多还好用主要是不同电子元件起到作用。电子元件,是电子产品不可或缺的重要组成部分,没有电子元件,电子产品的许多功能无法实现。
许多电子元件因为组装在电子产品内部,因此我们能认识许多电子产品却不认识几个电子元件,包括电容器。
电容器是一种能够储存电荷和电能的电子元件,也是电子设备中大量使用的元件之一。电容器通常由两个电极及其间的介质材料构成。
当电容器连接电源时,电荷会在两个金属板之间积累,形成电场,从而储存电能。当电源断开后,电容器中的电荷可以维持一段时间,并在需要时通过电路释放,为其他电子设备提供电能。
在电子产品中,电容器被广泛用于滤波、耦合、去耦、储能、调谐等多种场合。无论是手机、电脑、电视还是各种家电产品,都离不开电容器的支持。
就比如说MLCC。MLCC又称多层陶瓷电容器,是一种使用陶瓷材料作为介质,并在陶瓷介质表面涂覆金属电极后,经过高温烧结而成的电容器。
MLCC体积小、容量大、耐电压高、频率特性好等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。然而,由于其体积特别小和高度集成化的特性,在日常生活中很难直接观察到它的存在。
那么,这些看不到的的MLCC究竟在哪里呢?
其实,MLCC就在我们熟悉的电子产品内部—手机。肯定有人想不到一个小小的手机内部,竟然有数十个到上百个MLCC。
这是因为MLCC体积特别小,适合安装在手机里,而且在手机的信号处理、电源管理、屏幕显示等方面发挥着重要作用,没有它们,手机就无法正常工作。
同样,电脑、电视等其他电子产品中也离不开MLCC的支持。随着科技的进步和创新,相信MLCC等电子元件的性能将得到进一步提高。
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智旭元器件原厂拥有20年的制造经验,用经验铸造好品质,值得您信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。
- 点击下载 [ 2024-09-29 09:21 ]
在错综复杂的电子界中,每一个电子元件都扮演着不可或缺的角色。压敏电阻,作为电路保护领域的重要成员,以其特有性能默默守护着电路系统的安危与稳定。
压敏电阻是一种特别的电子元件,电阻值随电压的变化而变化。在正常工作电压下,压敏电阻的电阻值较高,几乎不导通电流,对电路影响很小。
然而,一旦电路中出现过电压或瞬态电压冲击,压敏电阻的电阻值会迅速下降,形成低阻通路,将多余的电流引向地线或其他路径,从而保护后续电路和电子元件免受损害。
压敏电阻还有一个特性是非线性伏安特性。压敏电阻的非线性伏安特性让压敏电阻适用于许多电子产品和领域。在选择压敏电阻时要考虑压敏电阻的电压等级、钳位电压、功率和温度。
安装压敏电阻时应靠近电路入口,确保引脚牢固,减小过电压影响,并避免串联使用时出现过电压。
各种电子电路和电气设备在实际应用中,时常会受到过电压影响。在电路工作状态突然变化时,电磁能量急剧转化和电能量快速传递时产生的抑制过电压。
为了防止这种过电压,可选择高能压敏电阻保护各种大型电源设备、大型电磁铁及大型电机等;对于汽车回路、通信线路及许多民用电器线路则可以用低压压敏电阻予以保护。
随着电子技术的飞速发展,电路系统变得更加复杂,对电路保护的要求也越来越高。
压敏电阻以其特有的性能优势,在电路保护领域发挥着不可替代的作用。压敏电阻不仅能够提高电路系统的可靠性和稳定性,还能减少因过电压事件导致的设备损坏和维修成本,为电路保护事业贡献更多的力量。
智旭元器件原厂,压敏电阻型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
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- 点击下载 [ 2024-09-27 09:31 ]
在当今快速发展的汽车行业中,新能源汽车的崛起不仅推动了能源结构的优化,也加快了储能技术的革新。
超级电容,作为一种高性能的电能存储设备,以其自身优势在新能源汽车中发挥重要作用。
一、超级电容
超级电容又叫电化学电容器、双电层电容器,是一种新型的电容器,利用双电层的原理进行储能。
超级电容不同于传统意义上的电容器,类似于充电电池,但和传统充电电池相比,超级电容功率密度更高,使用循环次数更多,充放电速度更快。
超级电容能够在短时间内释放大量能量,满足车辆对瞬时大功率的需求;同时,使用循坏次数更多,使用时间更长,大大减少了更换电池的需求和成本。
二、超级电容的优势
超级电容器在充电和放电过程中,没有化学反应,对环境友好,对环境伤害小,其结构简单,质量轻,体积小,是一种理想的储能器。
三、超级电容在车辆的应用
车辆加速是个瞬时高功率需求场景。传统的动力电池虽然能够提供足够的能量,但在短时间内释放大量能量时,往往会受到电流和温度的限制,从而影响车辆的加速性能。
而超级电容则能够弥补这一不足。在车辆加速时,超级电容能够迅速释放储存的能量,与动力电池协同工作,为电动机提供更大的电流,实现车辆加速。
有了超级电容的加持,不仅提高了车辆的加速性能,还减小了对动力电池的负荷,延长了动力电池的使用时间。
随着技术的不断发展,超级电容会在新能源汽车和绿色出行占据重要位置。
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- 点击下载 [ 2024-09-26 09:04 ]
电子产品已成为日常生活中不可少的必需品了,比如手机是必需品,没有手机,人们的通讯、购物、视频等无法实现。
随着时代的发展和生活水平的提高,人们越来越重视产品的质量,而电子技术的快速发展让人们越来越重视电子产品的性能和质量。毕竟电子产品质量不行严重时会引发爆炸。因此,电子产品的安稳性能和质量是人们密切关注的问题。
针对电子产品的安稳性能和质量,制定出了许多质量标准和质量规定。在众多的质量标准中,安规认证具有重要意义。
那么,什么是安规认证?
安规认证,是指对产品进行性能检查测试和评估,以确保产品在生产、使用、运输等过程中不会对人身或财产造成伤害或损失的一种认证。
安规认证包含了产品规范认证,电磁兼容EMC认证,环保认证,能源认证等等各方面,目的是为了确保产品性能,保护消费者在购买和使用过程中的人身财产安危。
安规认证是强制性认证,各国都有自己的安规要求,如果电子产品没有通过安规认证是无法上线进行售卖的,生产售卖未经安规认证的电子产品是违法的,要追究责任。
安规认证是为了保护消费者和电子产品不受伤害,这就是安规认证的重要性和意义。
作为元器件实力厂家,智旭电子重视产品的质量和稳定。智旭电子所生产的安规电容有VDE、KC、UL、ENEC、CQC等多国安规认证,侧面证明了智旭电子生产的安规电容质量好,品质有保障。
如您需要质量好有保障的安规电容,智旭电子是个不错的选择,持有各国安规认证,品质质量有保障。
如您需要其它电子元件,智旭电子还有陶瓷电容、超级电容、热敏电阻、压敏电阻等多类电容器电阻器供您选择。
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- 点击下载 [ 2024-09-25 09:13 ]
薄膜电容是指将金属箔或金属化合物制成的电极和绝缘材料相互重叠卷绕形成的电容器,薄膜电容的薄膜厚度通常在几微米到几十微米,因此薄膜材料可以绕着电极相互重叠而不厚重。
在电子领域中,薄膜电容作为一种常见的电子元器件,广泛应用于各种电路系统中,发挥着滤波、储能、耦合等关键作用。
使用电子产品时间久了会出现损耗问题,薄膜电容也不例外。在使用过程中,薄膜电容的损耗不仅影响其性能表现,还可能对电路系统的稳定性和可靠性造成不良影响。
一、损耗
损耗是指在信号传输过程中由于各种因素而导致信号能量的损失。薄膜电容的损耗是指在电场作用下,单位时间内电容器因发热而消耗掉的能量。
二、薄膜电容的损耗类别
薄膜电容中的损耗有两类:介质损耗和电极损耗。
1. 介质损耗
介质损耗是指绝缘材料本身对信号的吸收和散射所引起的信号能量损失。
电介质在外电场作用下,其内部会有发热现象,这说明有部分电能已转化为热能耗散掉,电介质在电场作用下,在单位时间内因发热而消耗的能量称为电介质的损耗功率,或简称介质损耗。
介质损耗不但消耗了电能,而且使元件发热影响其正常工作。如果介电损耗较大,还会引起介质过热而导致绝缘破坏,因此介质损耗是越小越好。
2.电极损耗
电极损耗是指由于金属电极导体本身存在一定的电阻和感抗,使得信号通过时会产生一定的能量消耗。
在高频应用中,金属导体表面还会形成一层皮层,在这一层皮层中也会产生一定的能量消耗。而这种能量消耗过大,使薄膜电容内部温度升高,温度升高容易导致电子产品性能下降。
因此,在高频应用时需要特别注意减小电极损耗。
不管是对薄膜电容还是电子产品来说损耗越小就越好。
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- 点击下载 [ 2024-09-24 10:48 ]
在选购电子产品和电子设备时,除了看品牌和价格外,还要看产品的参数和性能。电子产品内部的电子元件也一样,组装前也要看参数和性能才知道合不合适,能不能用于电子产品内部,比如热敏电阻。
热敏电阻是一种对温度感知灵敏的电子元件,其电阻阻值随着温度的变化而变化,因此用于测量温度。热敏电阻具有体积小、响应速度快、灵敏度高、准确性高等优点,被广泛应用于各种电子产品。
在选用热敏电阻时除了看热敏电阻的温度系数、热敏电阻的类别、电阻值外,还有一个重要参数:材料常数。
材料常数是描述热敏电阻材料特性的一个固定值。它反应了热敏电阻的材料随温度变化时电阻值的变化规律。对于热敏电阻来说,材料常数主要由热敏电阻的芯片、烧结工艺以及所用材料决定。
热敏电阻的材料常数与热敏电阻性能之间存在联系。
一方面,材料常数的选择影响热敏电阻的灵敏度、稳定性、响应速度和时间等关键性能指标。
如B值较大的热敏电阻通常具有更高的灵敏度,能更快响应温度变化;而电阻率稳定的材料则有助于保证热敏电阻在长期使用过程中的稳定性。
另一方面,热敏电阻的性能需求也对热敏电阻的材料常数的选择有要求。
在不同的应用场景中,热敏电阻需要满足不同的性能指标。例如,在高精度温度测量系统中,需要选择低温度漂移、高稳定性的热敏电阻材料;而在快速响应的温度控制系统中,则更注重热敏电阻的灵敏度和响应速度和时间。
由此可以看出热敏电阻的材料常数对热敏电阻很重要,在选购热敏电阻时也应当考虑热敏电阻的材料常数,选出合适的热敏电阻。
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- 点击下载 [ 2024-09-23 10:30 ]
随着电子产品的更新,人们越发离不开电子产品和设备,因为电子产品和设备给人们带来许多帮助和方便。
不过在使用电子产品和设备也要注意使用事项,不能过度使用,许多电子产品和设备也不能放在潮湿环境中使用,以免潮湿环境给电子产品和设备造成损坏。电子元件也一样不能在潮湿环境中使用。
就比如说陶瓷电容。陶瓷电容在潮湿环境中使用会有什么影响?
陶瓷电容是指用高介电常数的电容器陶瓷钛酸钡一氧化钛挤压成圆管、圆片或圆盘作为介质,并用烧渗法将银镀在陶瓷上作为电极制成的电容器。
作为电子元件中的重要一员,陶瓷电容以其优良的绝缘性、耐热性和低损耗等优点,应用在军用设备、工业设备以及消费电子产品等领域。
尽管陶瓷电容具有诸多优点,但其性能容易受到环境因素的影响,特别是在潮湿环境下陶瓷电容更容易受影响。
?潮湿对陶瓷电容的影响主要体现在陶瓷电容表面绝缘电阻下降、电化学腐蚀。?
潮湿环境会导致陶瓷电容的表面绝缘电阻下降。
当空气湿度过高时,水珠会凝聚在电容器外壳表面形成一层水膜,这层水膜具有较高的电导率,使陶瓷电容的表面绝缘电阻下降。
随着湿度增大,水珠还可能会渗透到陶瓷电容内部,进一步使陶瓷电容的绝缘电阻和绝缘能力下降。
潮湿环境还会引起电化学腐蚀。在高温下工作的陶瓷电容,渗入的水分子在电场作用下会进行电解,导致陶瓷电容引线根部产生电化学腐蚀,影响了陶瓷电容的性能。
因此,使用陶瓷电容时一定要注意在温度适宜、空气湿度适中、通风的环境下使用。?
同时,选择有品牌的质量好的陶瓷电容也是确保陶瓷电容在潮湿环境下稳定工作的关键。
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- 点击下载 [ 2024-09-20 11:17 ]
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护其它电子元件和后续电路。
压敏电阻有个重要参数叫通流容量。指的是在规定的条件下,允许通过压敏电阻器的峰值电流值。在环境温度为25℃情况下,对于规定的冲击电流波形和规定的冲击电流次数而言,压敏电压的变化不超过±10%时的脉冲电流值。
为了延长器件的使用时长,压敏电阻所吸收的浪涌电流幅值应小于电子产品或电路的通流量。但为了保护起到作用,压敏电阻的通流容量大一些好。
当电路中出现过电压或浪涌电流时,压敏电阻能够迅速从高阻状态转变为低阻状态,通过其非线性特性,将多余的电流吸收并限制在规定范围内。
这一过程不仅保护了压敏电阻本身,更重要的是保护了电路中的其他元器件不受损害。因此,通流容量的设定直接关系到压敏电阻的保护效果和电路的正常运行。
不同规格大小的压敏电阻其阻值,直径也不同。那么压敏电阻的通流容量和压敏电阻的直径有什么联系吗?
压敏电阻的直径越大,其通流能力越强,耐通流能力通常也越强。这意味着在相同的条件下,直径更大的压敏电阻能够承受更大的脉冲电流(峰值电流),即具有更高的通流容量。
因为直径较大的压敏电阻具有更大的表面积,这有助于在承受大电流冲击时更好地散热。更好的散热性能使得压敏电阻在高电流条件下能够保持较低的工作温度,从而避免过热损坏,进而提高了其通流容量。
压敏电阻直径的增加可以在一定程度上提高压敏电阻的流通量能力。
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