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  • 电容器共补与分补的区别

    电容器共补与分补的区别

    两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。无功补偿电容器共补和分补的区别,简单说主要是电容器的区别,共补的无功补偿电容器是三相电容器,分补的无功补偿电容器是单相电容器。电容器共补与分补的区别有哪些呢?用电线路共补:适合三相平衡的线路中补偿;分补:适合三相不平衡的场所进行补偿,对单相进行单独补偿;共补的优点:控制相对简单,价格成本比分补成本低,检修维护方便,对补偿控制器要求低。无功补偿电容器共补分补啥区别共补的不足:在三相不平衡的场合,无法进行补偿。分补

    2020-08-10 46
    2020-08-10 阅读量:46
  • 中国铝电解电容器行业现状

    中国铝电解电容器行业现状

    电容占据被动元器件的半数份额被动元器件是台湾电子行业对电阻、电容、电感、变压器等电子元器件的总称。区别于主动元器件,被动元器件是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更动的电路元件。在被动电子元器件的产品种类构成中,电容器占比超半数份额,达 66%左右。电容器充放电原理图电容器是电子设备中广泛应用的电子元器件之一,其由两块金属电极之间夹一层绝缘电介质构成。电容器本身属于储能电子元件,当电容器中的金属电极两端加载电压时,电极上就会存储电荷。而当具有正、负电荷的电容器两极直接

    2020-08-10 71
    2020-08-10 阅读量:71
  • 薄膜电容器一般应用领域

    薄膜电容器一般应用领域

    薄膜电容器主要应用于电子、家电、通讯、电力、电气化铁路、混合动力汽车、风力发电、太阳能发电等多个行业,这些行业的稳定发展,推动了薄膜电容器市场的增长。随着技术水平的发展,电子、家电、通讯等多个行业更新换代周期越来越短,而薄膜电容器凭借其良好的电工性能和高可靠性,成为推动上述行业更新换代不可或缺的电子元件。未来几年随着数字化、信息化、网络化建设进一步发展和国家在电网建设、电气化铁路建设、节能照明、混合动力汽车等方面的加大投入以及消费类电子产品的升级,薄膜电容器的市场需求将进一步

    2020-08-10 25
    2020-08-10 阅读量:25
  • 汽车音响电容的主要作用

    汽车音响电容的主要作用

    汽车已然成为了诸多家庭的代步必备,而在汽车整个构造中,有诸多零配件都是必不可少的。就拿汽车音响电容来说,其则是汽车的重要组成部分。汽车的音响电容的作用还是很多的,下面来了解一下究竟有哪些主要的作用?汽车音响电容器是指用于汽车音响辅助电路的电解电容器。是高档汽车音响CD机、MD机用以提高音频还原质量的辅助元件。而其在电路中的作用是主要有三种。首先就是能够达到滤波的作用:滤除电源中的多种杂波,由于电容器具有电极两端电压不能突变的特性,电源中的噪声波被电容器吸收,使其在电源电路进入

    2020-08-10 34
    2020-08-10 阅读量:34
  • 康诚达带你了解铝电解电容为何承受不了反向电压

    康诚达带你了解铝电解电容为何承受不了反向电压

    我们大家都知道电容器在电子电路中一直扮演着相当重要的角色,在电子电路中负责信号的偶合、RC电路中伏安特性的微分如积分、振荡电路中的”槽路“、旁路和电源滤波等。铝电解电容器是由经过腐蚀和形成氧化膜的阳极铝箔、经过腐蚀的阴极铝箔、中间隔着电解纸卷绕后,再浸渍工作电解液,然后密封在铝壳中而制成的。为什么铝电解质电容承受不了反向电压?由于电解电容器存在极性,在使用时必须注意正负极的正确接法,否则不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内电容器内部就会发热,破坏氧化膜,随即损坏。

    2020-08-10 18
    2020-08-10 阅读量:18
  • 金属化薄膜电容器的应用及特点有哪些?

    金属化薄膜电容器的应用及特点有哪些?

    金属化薄膜电容器是以有机塑料薄膜为介质,金属化薄膜为电极,通过缠绕(叠层结构除外)制成的电容器。金属化薄膜电容器中使用的薄膜有聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等。金属化薄膜电容器具有高耐压、高绝缘电阻、良好的阻抗频率特性(小寄生电感)、低等效串联电阻、高容量稳定性和低损耗因数。金属化薄膜电容器以聚酯薄膜或聚丙烯薄膜为介质,通过真空蒸发将锌铝合金附着在薄膜表面形成电极。电容器由无电感无电极绕组或叠片形成。那金属化薄膜电容器的应用及特点有哪些?1、这种电容器的使用寿命很长,只要不损坏,几

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    2020-08-10 阅读量:10
  • 电容器的容量偏低衰减分析

    电容器的容量偏低衰减分析

    铁电体陶瓷电容器的容量和介质损耗会展现出随时间延长而衰减的趋势。这种被称为老化的现象是可逆的,其产生的原因在于铁电体晶体结构随温度而变化。铁电介质以钛酸钡(BaTiO3)为主要成分,加入一定的氧化物以改变材料晶体惯态和对称性,产生出铁电畴。在居里点(120℃)附近,BaTiO3晶体结构由四方相转变为立方相,自发极化不再发生。而当冷却通过居里点时,材料晶体结构又重新由立方相转变为四方相,其点阵结构中不存在对称中心。Ti4+离子可以占据两个非对称位置中的一个,从而导致永久性电偶极

    2020-08-10 16
    2020-08-10 阅读量:16