完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 正負(fù)極
文章:101個(gè) 瀏覽:13740次 帖子:45個(gè)
電容器(簡(jiǎn)稱(chēng)電容)它可以?xún)?chǔ)存電能,具有充電、放電及通交流、隔直流的特性。
貼片電解電容正負(fù)極圖解 詳解貼片電解電容構(gòu)造
電解電容是有極性電容,不能接受反向電壓,安裝時(shí)需按正確的極性安裝,所以在使用前我們要正確的區(qū)分電解電容正負(fù)極。
二極管(Diode)算是半導(dǎo)體家族中的元老了,其最明顯的性質(zhì)就是它的單向?qū)щ娞匦?,就是說(shuō)電流只能從一邊過(guò)去,卻不能從另一邊過(guò)來(lái)(從正極流向負(fù)極)。本文從...
電子工程師在設(shè)計(jì)PCB的時(shí)候,一般都會(huì)對(duì)接口部分的針腳定義用絲印標(biāo)識(shí)好,對(duì)于電源正負(fù)極,工程師一般會(huì)用V+和GND來(lái)標(biāo)注電源的正負(fù)極。
測(cè)量直流電機(jī)好壞通??梢圆捎靡韵聨追N方法: 電阻測(cè)量法:將萬(wàn)用表調(diào)至電阻檔位,分別測(cè)量直流電機(jī)兩端子之間的電阻值,如果電阻值為零或者是無(wú)窮大,...
電流源的正負(fù)極一般都是定死的,它不會(huì)受外部環(huán)境改變而改變的,那么如何判斷電流源的正負(fù)極呢?
電源適配器的正負(fù)極區(qū)分,通常使用以下兩種方式: 標(biāo)記方式:很多電源適配器在插頭的正負(fù)極上都標(biāo)有符號(hào),如“+”“-”或紅色和黑色等,這些符號(hào)用來(lái)區(qū)分適配器...
鉭電容全稱(chēng)是鉭電解電容,也屬于電解電容的一種,使用金屬鉭做介質(zhì),同時(shí)它也是一種有“極性”的電容。今天小編就帶大家一起去看看鉭電容如何區(qū)分正負(fù)極。
今天在給大家介紹下如何判斷草帽 led正負(fù)極 ,希望對(duì)大家有所幫助!比起大功率led燈珠和5050貼片led燈珠,草帽led正負(fù)極就相對(duì)好區(qū)分了,還是用...
一、鋰離子電池隔膜概述鋰離子電池由正極材料、負(fù)極材料、電解液和隔膜4個(gè)部分組成,圖1為鋰離子電池的工作原理以及結(jié)構(gòu)示意圖。該隔膜是一種具有微孔結(jié)構(gòu)的功能...
鉭電容標(biāo)有一橫線(xiàn)的那端,為正極,另外一端則是負(fù)極。引線(xiàn)鉭電容腿長(zhǎng)的一端是正極,腿短一端是負(fù)極。
如何判斷電容的正負(fù)極,購(gòu)買(mǎi)電容器時(shí)需注意什么
怎么判斷電容的正負(fù)極?購(gòu)買(mǎi)電容器的注意事項(xiàng)有哪些? 絕大部分電器都是需要安裝電容器的,它可以說(shuō)是一個(gè)核心零件,有些朋友在安裝電容器的時(shí)候,不知道該如何區(qū)...
正負(fù)極拆卸順序錯(cuò)了的話(huà)是沒(méi)有任何問(wèn)題的,操作過(guò)程中只需要注意使用絕緣扳手或者不要與車(chē)身金屬部位接觸即可,安裝的時(shí)候先拆正極后負(fù)極,拆卸的時(shí)候先拆負(fù)極后正極。
鉭電容其實(shí)全稱(chēng)是鉭電解電容,這是當(dāng)下諸多設(shè)備中都不可缺少的關(guān)鍵部分。然而對(duì)于鉭電容來(lái)說(shuō),這是有極性電容,也就是說(shuō)有正負(fù)極之分的。在安裝的過(guò)程中必須要準(zhǔn)確...
鉭電容正負(fù)極的區(qū)分是至關(guān)重要的,如果出現(xiàn)鉭電容正負(fù)極接反的情況,帶來(lái)的影響是很大的。那么究竟會(huì)導(dǎo)致什么現(xiàn)象發(fā)生呢?為了讓大家了解到正負(fù)極反接的嚴(yán)重影響,...
在電路中談?wù)?fù)極的時(shí)候,一般是指電源的正負(fù)極,而且是直流電的正負(fù)極。直流供電的電路,其電源一般分為單電源供電,包括電源正和電源地;雙電源供電,包括電源正...
電解電容的正負(fù)極可以通過(guò)多種方法進(jìn)行區(qū)分:外觀辨別。檢查電解電容的膠管或引腳,通常膠管一端印有負(fù)極標(biāo)識(shí),引腳處有帶網(wǎng)格的一端代表負(fù)極。 儀器測(cè)量。使用萬(wàn)...
編輯推薦廠(chǎng)商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專(zhuān)題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |