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1、PTC热敏电阻主要用于电器设备的过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度补偿等方面。
2、热敏电阻还可用作仪表电路温度补偿和热电偶冷端温度补偿的电子电路元件。利用负温度系数热敏电阻的自热特性,实现了自动增益控制,构成了RC振荡器的振幅稳定电路。当自热温度远高于环境温度时,其阻力也与环境散热条件有关。
3、按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻(PTC thermistor,即 Positive Temperature Coefficient thermistor)和负温度系数热敏电阻(NTC thermistor,即 Negative Temperature Coefficient thermistor)。
4、热敏电阻也可以用于防止电梯的超载,当电梯超载时,电梯会通过测量电梯箱内的重量来检测是否超载,热敏电阻可以用于测量电梯箱内温度的变化,从而判断是否超载。当电梯超载时,系统会自动停止运行并发出警报,以保障电梯的安全。
5、根据阻值变化系数的不同,热敏电阻分为两类,一类叫做正温度系数热敏电阻(PTC),其电阻值随温度的升高而升高;另一类叫做负温度系数热敏电阻(NTC),其电阻值随温度的升高而降低。
求解方法是:先局部,后整体,即先确定局部电阻串联、并联关系,根据串、并联等效电阻计算公式,分别求出局部等效电阻,然后逐步将电路化简,最后求出总等效电阻。
输入电阻等于将独立电源置零后,从端口看进去的等效电阻。“电源置零“的含义是:将电压源短路,使其输出电压为零;将电流源断路,使其输出电流为零。
如果一端口内部仅含电阻,则应用电阻的串、并联和△—Y变换等方法求它的等效电阻。
等效电阻的求法如下:等效电阻的求法对于电路(a):上面的两个8Ω电阻并联,可以等效成一个4Ω电阻;3Ω和6Ω电阻并联,可以等效成一个2Ω电阻;下面的8Ω电阻与导线并联,被短接。
输入电阻可以通过实验方法测得,具体操作是去掉电路中所有独立源(电压源用短路代替,电流源用断路代替),在端口处施加电压U,测量端口电流I,则输入电阻Rin=U/I,对于不太复杂的电路,也可以按照上述方法直接计算。
1、公式:Z= R+i( ωL–1/(ωC))说明:负载是电阻、电感的感抗、电容的容抗三种类型的复物,复合后统称“阻抗”,写成数学公式即是:阻抗Z= R+i(ωL–1/(ωC))。其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
2、电感与电容串联后,总的阻抗Rz(注意不能称为电阻)等于感抗Rl和容抗Rc之差的绝对值,也就是Rz=IRc-RLI。
3、呵呵 如是交流电路,就把电容、电感看作容抗、感抗,再用串联电流想同,并联电压相同的等式,列方程计算即可。如是直流电路,稳态时,电容开路,电感短路,重画电路图计算即可。
4、这是当电路产生谐振时,感抗等于容抗,电抗就等于零,于是只有电阻,这个电阻就等效于一个电容,一个电感,和一个电阻的串连。
5、电容串联电感,能产生串联谐振,也称为电压谐振。谐振时,LC的谐振阻抗达到最小值;电容、电感上的电压达到最大值。串联的电阻越小,谐振回路的Q值越高。即使不串联电阻,电感、电容本身也存在一定的损耗电阻。
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:无极性,绝缘阻抗很高,频率特性优异(频率响应宽广),而且介质损失很小。基于以上的优点,所以薄膜电容器被大量使用在模拟电路上。
薄膜电容器由于具有很多优良的特性,因此是一种性能优秀的电容器。它的主要特性如下:温度范围宽薄膜电容器它所适用的温度的范围是比较宽的,受温度的限制比较小。
薄膜电容的优点有:高频条件下,内阻阻抗降低,噪声减小,而且寿命较长。可代替电解电容,因为薄膜电容在1000HZ的损耗在1%---0.8%内,在10000HZ好的薄膜电容损耗可以达到1%。
v。 公式对的, 你主要需要搞清楚的是 在到达你所需的亮度时这个led的功耗是否超出或接近额定最大值。
不超过10欧姆。复合管的分流电阻由管道的材料、尺寸、长度等因素决定,综合考量下来,电阻不应超过10欧姆,过高会导致会限制流体在管道中的流动,使流量减小,影响到系统中所需的流量和流速要求,降低管道的处理能力。
棕1 红2 橙3 黄4 绿5 蓝6 紫7 灰8 白9 黑0 ,金、银表示误差 色环电阻是应用于各种电子设备的最多的电阻类型,无论怎样安装,维修者都能方便的读出其阻值,便于检测和更换。
贴片电阻最大功率是1W,封装形式是2512。
1、凡是电流负反馈都稳定输出电流、加大输出电阻。凡是串联负反馈都增大输入电阻。凡是并联负反馈都减小输入电阻。另外,信号源是电压源宜采用串联负反馈。信号源是电流源宜采用并联负反馈。
2、互补跟随器电路,它相当于有两对NPN与PNP管组成的复合管电路,其特点是由于相互补偿不会出现交叉失真,输入电阻很高,等效B很大,以致使该电路增益很接近于1。它的典型应用是高速取样保持电路的保持放大器的输出级。
3、两种复合方式等效输入电阻计算方法不一样。若以 NPN与NPN 复合为例:前一管的发射极与后一管的基极连接,前一管的集电极与后一管的集电极连接。
4、变压器直流电阻变小的原因如下:变压器绕组导线截面积较大,导线的电阻与截面积成反比,截面积选大了,电阻就偏小了。绕组存在层间短路现象,绕组层间发生短路,测电阻时短路部分电阻为零了,整个绕组的电阻就偏小。
5、你给出的图其实不是复合管,而是左面的三极管(T1)与电阻构成反相器,然后其输出通过右面的三极管(T2)驱动LED。
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