








铝电解电容的结构已经多样化,除了上述液体铝电解电容器外,热敏电阻,还有固体铝电解电容器。
具体方法为:将电容两管脚短路进行放电,用万用表的黑表笔接电解电容的正极。
红表笔接负极,正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。
加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量。
在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V。
此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时选择耐压30V以上的电解电容。
热敏电阻的材料分类
半导体热敏电阻材料这类材料有单晶半导体、多晶半导体、玻璃半导体、有机半导体以及金属氧化物等。
它们均具有非常大的电阻温度系数和高的龟阻率,用其制成的传感器的灵敏度也相当高。
按电阻温度系数也可分为负电阻温度系数材料和正电阻温度系数材料。
电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。
在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,热敏电阻的作用,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时。
因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热。
当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
导体的电阻与温度有关。纯金属的电阻随温度的升高电阻增大,温度升高1℃电阻值要增大千分之几。碳和绝缘体的电阻随温度的升高阻值减小。半导体电阻值与温度的关系很大,温度稍有增加电阻值减小很大。有的合金如康铜和锰铜的电阻与温度变化的关系不大。电阻随温度变化的这几种情况都很有用处。
不发光时大得多,热敏电阻厂家,刚接通电路时灯丝电阻小电流很大,用电设备容易在这瞬间损坏。
热敏电阻是一种由过渡金属氧化物作为主要材料制成的半导体陶瓷元件。
它具有对温度变化的良好反应;即温度升高时电阻减小。
因此根据电阻设定温度可以进行温度控制,所以采用NTC热敏电阻和温度传感器来测试和控制温度。
热敏电阻的关键技术参数
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