直流电阻器应用电路设计为什么必须理解磁性的复杂性

直流电阻器应用电路设计为什么必须理解磁性的复杂性

直流电阻器应用电路设计有悠久的历史,磁学元件设计理论仍然让许多工程师迷惑不解,而且还有一定的道理;磁场效应的一个很好的描述是运动中带电粒子之间的力的相对论性修正。许多人采用直流电阻设计电路在基本层面上理解了磁性元件的行为,但当真正的核心材料的影响与二阶电效应相作用时,一个更深层次的挑战就出现了,当直流电阻元件必须以最小的尺寸设计,以最小的损耗和最低的成本...

发布时间:2020-03-25      [查看详情+]
线绕电阻特性和线绕电阻主要市场应用

线绕电阻特性和线绕电阻主要市场应用

线绕电阻发展历史比较悠久,虽然线绕电阻的使用没有其他类型如SMT电阻和铅金属薄膜电阻那么广泛,但它们是某些特定电子领域的基本元件,而其他类型的电阻完全不适用或不能发挥同样的作用。因此,线绕电阻将在许多关键领域使用,因为它们的性质,下面我们来了解一下绕线电阻器主要市场应用领域。 首先绕线电阻在高功率应用:线绕电阻可以消耗大量的功率。当耗散水平超过1瓦左右时,线绕电...

发布时间:2020-03-24      [查看详情+]
金属合金功率电阻适用于快速和高浪涌BMS电池管理系统

金属合金功率电阻适用于快速和高浪涌BMS电池管理系统

功率电阻生产材料有很多种类,目前采用精密合金生产的金属合金功率电阻已经被广泛的使用。采用金属合金功率电阻生产的BMS电池管理系统可以计算和报告二次数据,促进预充电功能,监测充电状态,保护电池不受不利条件的影响,并发挥越来越多的附加作用。这些先进的功能依赖于微调的控制器元件和金属合金功率电阻,以保证在关键条件下的性能可靠性。 金属合金功率电阻是一个行业测试的先...

发布时间:2020-03-24      [查看详情+]
精密高压电阻拥有高电压和耐电涌电阻是医疗器械必选电阻器

精密高压电阻拥有高电压和耐电涌电阻是医疗器械必选电阻器

精密高压电阻拥有高电压和耐电涌电阻是许多医疗应用电路中必不可少的元件。精密高压电阻为敏感输入提供保护,使其免受电势和能量波动的巨大差异影响,这些差异可能在某些应用领域中经常出现。例如,医疗部门的一些程序需要高电压和浪涌保护,以确保仪器能够安全和有效地操作。许多专家认为这是除颤器中持续存在的一个痛点。除颤器被用来通过突然的电涌电击病人来诱发正常的心律。 精...

发布时间:2020-03-23      [查看详情+]
精密功率电阻对汽车电气子系统越来越重要

精密功率电阻对汽车电气子系统越来越重要

精密功率电阻对于很多电子设备来说都可以使用,目前由于汽车电气子系统由控制其他相互连接的子系统(气候控制、发动机、燃料等)之间的电力流动的所有电子元件和线路组成。它们通过与传感器和集成电路接口实现计算功能,以适当地调节来自底层电力系统的输入/输出信号。随着混合动力汽车和插电式混合动力汽车的出现,这些子系统的性能越来越成为驾驶员和乘客体验中不可或缺的一部分,精密...

发布时间:2020-03-23      [查看详情+]
精密功率电阻额定功率很大程度上取决于电阻尺寸

精密功率电阻额定功率很大程度上取决于电阻尺寸

精密功率电阻等级在使用的时候一般有要求,因为精密电阻的功率等级在任何设计中都需要慎重考虑。对于使用表面贴装电阻的设计精密功率电阻,可以耗散的功率级别比使用线端元件的电路要小。精密功率电阻典型的额定功率为一些比较流行的SMD电阻大小如下所示。这些只能作为一个指南,因为线绕电阻器可能根据制造商和确切的类型有所不同。 SMD精密功率电阻是由许多不同的公司生产的。因此,...

发布时间:2020-03-20      [查看详情+]
线绕电阻应用电路对电感电容有什么影响

线绕电阻应用电路对电感电容有什么影响

绕线电阻对低频和直流操作非常有利,但随着操作频率的升高,电感和电容的影响变得更加明显。电感产生于这样一个事实:电阻实际上是一个电阻线线圈,并且影响着电感。电容发生在线圈的不同匝数之间。当工作频率上升到100kHz左右时,这些影响会变得显著并改变电路的工作。通常,线绕电阻器作为普通线圈绕在陶瓷成型器上,这对于大多数类型的操作都是足够的。然而,如果需要低电感和低电容...

发布时间:2020-03-20      [查看详情+]
SMT贴片电阻的优点和缺点

SMT贴片电阻的优点和缺点

工程师在考虑使用SMT贴片电阻时,首先会了解SMT贴片电阻的优点和局限性。尽管SMT电阻被广泛使用,但SMT贴片电阻也有优点和缺点。表面安装电阻自然比传统的轴向或铅元件小得多,因此他们可以实现更大程度的小型化。减小电感:SMT电阻的尺寸和结构意味着它们具有更低的杂散电感和电容,因此可以用于更高频率的工作。SMT贴片电阻精度和公差是用于SMT电阻的技术意味着它们可以制造高公差。它们还...

发布时间:2020-03-20      [查看详情+]
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