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 > 鉭電容
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,是1956年由美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室首先研制成功的,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。
文章:178個(gè) 瀏覽:36976次 帖子:121個(gè)
貞光科技——深耕電子元器件領(lǐng)域數(shù)十載,憑借卓越的業(yè)界口碑,已與全球眾多頂尖廠商構(gòu)筑了穩(wěn)固且持久的戰(zhàn)略合作關(guān)系。我們專注于為汽車及工業(yè)領(lǐng)域用戶提供芯片與解...
鉭電容和電解電容是兩種常見的電容器,它們?cè)陔娮与娐分衅鹬浅V匾淖饔?。然而,許多人在實(shí)際應(yīng)用中可能會(huì)將鉭電容替代電解電容,這可能會(huì)導(dǎo)致一些誤區(qū)。 鉭電...
鉭電容,全稱為鉭電解電容器,是一種以鉭粉或鉭絲為陽極材料,以二氧化鉭為介質(zhì),以電解質(zhì)為陰極的電容器。鉭電容具有體積小、容量大、漏電流小、穩(wěn)定性好、可靠性...
鉭電容對(duì)音質(zhì)的影響是一個(gè)復(fù)雜而深入的話題,涉及到電子學(xué)、聲學(xué)、材料科學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域。 一、鉭電容的基本原理 鉭電容是一種使用鉭作為陽極材料的電容器。鉭是一...
鉭電容和普通電容在某些應(yīng)用中可以互相替代,但在許多情況下,它們之間存在顯著差異。 1. 鉭電容概述 鉭電容,全稱為鉭電解電容器,是一種使用鉭粉作為陽極材...
鉭電容和電解電容是兩種常見的電容器,它們?cè)陔娮与娐分杏兄鴱V泛的應(yīng)用。然而,它們之間存在著一些差異,這使得它們?cè)谀承┣闆r下可以互換,而在其他情況下則不能互...
2024-08-07 標(biāo)簽:電容器串聯(lián)電阻鉭電容 1887 0
當(dāng)負(fù)極引腳接高電位、正極引腳接低電位時(shí),氧化膜處于通流狀態(tài),如同PN結(jié)的正向?qū)ㄒ粯?,兩極板之間的電流很大,將失去電容的作用,注意這種電容正、負(fù)極引腳接...
一般以單位“V”表示,表示電容器可以承受的最大工作電壓。例如,16V 表示工作電壓為 16 伏。
鉭電容是一種高性能的電容器,廣泛應(yīng)用于電子電路中。由于其特殊的材料和結(jié)構(gòu),鉭電容在焊接過程中需要特別注意一些事項(xiàng),以確保焊接質(zhì)量和可靠性。本文將介紹鉭電...
鉭電容和陶瓷電容是常見的電子元件,都有著各自的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。本文將詳細(xì)介紹這兩種電容的性能。 鉭電容是一種極具性能優(yōu)勢(shì)的電容器件,具有以下特點(diǎn): 高電容密...
2023-12-20 標(biāo)簽:串聯(lián)電阻鉭電容電子元件 4345 0
KEMET T599系列車規(guī)聚合物鉭電容在汽車設(shè)計(jì)中的應(yīng)用說明
聚合物鉭電容是由陽極(鉭,Ta)、介質(zhì)層(五氧化二鉭,Ta2O5)和負(fù)極(固態(tài)聚合物,碳層和銀層)構(gòu)成的電容器。它的結(jié)構(gòu)和材料造就了該類型電容的諸多優(yōu)點(diǎn)...
鉭電容的浪涌電壓是指電容在很短的時(shí)間經(jīng)過最小的串聯(lián)電阻的電路33Ohms(CECC 國(guó)家1KΩ)能承受的最高電壓。浪涌電壓,常溫下一個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)可達(dá)到...
? 在介紹?AVX?鉭電容的溫度特性曲線前,我們必需對(duì)以下兩個(gè)基本概念有所認(rèn)識(shí): 額定容量(CR) 這是額定?電容。對(duì)于鉭OxICap?電容器的電容測(cè)...
? 鉭電容的浪涌電壓是指電容在很短的時(shí)間經(jīng)過最小的串聯(lián)電阻的電路33Ohms(CECC 國(guó)家1KΩ)能承受的最高電壓。浪涌電壓,常溫下一個(gè)小時(shí)時(shí)間內(nèi)可...
鉭電容的耐壓等級(jí)標(biāo)識(shí),鉭電容耐壓值怎么看
不同的電容有不同的耐壓等級(jí),超過其耐壓值時(shí),電容會(huì)損壞或有爆炸的危險(xiǎn),這里說一說鉭電容的耐壓等級(jí)標(biāo)識(shí),在鉭電容表面的絲印信息上,會(huì)標(biāo)注出電容的面耐壓等級(jí)。
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語言教程專題
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 | 無人機(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 |