• 9011三级管开关电路图(一) 截至目前为止,我们都假设当三极管开关导通时,其基极与射极之间是完全短路的。事实并非如此,没有任何三极管可以完全短路而使VCE=0,大多数的小信号硅质三极管在饱和时,VCE(饱和)值约为0.2伏特,纵使是专为开关应用而设计的交换三极管,其VCE(饱和)值顶多也只能低到0.1伏特左右,而且负载电流一高,VCE(饱和)值还会有些许的上升现象,虽然对大多数的分析计算而言,VCE(饱和)值可以不予考虑,但是在测试交换电路时,必须明白VCE(饱和)值并非真的是0。 虽然VCE(饱和)的
  • 9011三级管开关电路图(一) 截至目前为止,我们都假设当三极管开关导通时,其基极与射极之间是完全短路的。事实并非如此,没有任何三极管可以完全短路而使VCE=0,大多数的小信号硅质三极管在饱和时,VCE(饱和)值约为0.2伏特,纵使是专为开关应用而设计的交换三极管,其VCE(饱和)值顶多也只能低到0.1伏特左右,而且负载电流一高,VCE(饱和)值还会有些许的上升现象,虽然对大多数的分析计算而言,VCE(饱和)值可以不予考虑,但是在测试交换电路时,必须明白VCE(饱和)值并非真的是0。 虽然VCE(饱和)的 >>
  • 来源:eeskill.com/article/id/65157
  • SEMITEC日本石塚NTC热敏电阻 高精度AT系列 AT Thermistor - high accuracy type,(102AT),日本石塚SEMITEC,温度传感器元件,日本石塚,SEMITEC,品牌产品专卖,品牌产品直营,中国区唯一代理,独家经销,一级代理,授权销售,现货库存,代理经销,德国科瑞文kriwan,压缩机保护器,控制模块,德国特密thermik,温度开关,德国贺利氏heraus,铂电阻元件,基美kemet电容,Arcotronics电容,森萨塔sensata,过载保护器,德州仪器k
  • SEMITEC日本石塚NTC热敏电阻 高精度AT系列 AT Thermistor - high accuracy type,(102AT),日本石塚SEMITEC,温度传感器元件,日本石塚,SEMITEC,品牌产品专卖,品牌产品直营,中国区唯一代理,独家经销,一级代理,授权销售,现货库存,代理经销,德国科瑞文kriwan,压缩机保护器,控制模块,德国特密thermik,温度开关,德国贺利氏heraus,铂电阻元件,基美kemet电容,Arcotronics电容,森萨塔sensata,过载保护器,德州仪器k >>
  • 来源:tanpoqiuer.com/cntpqe_brand_special.asp?xid=5&cpid=719&brid=30
  • 6、NTC焊接条件 焊接时,焊接处距电阻体根部至少6mm,焊接温度应低于350,焊接时间应尽量短。 7、热敏电阻储存条件 7.1储存温度:-10 ~ 40; 7.2储存湿度:≤75% RH; 7.3避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 7.4包装打开后需重新密封保存; 8、NTC热敏电阻阻值与温度R/T表公式计算表
  • 6、NTC焊接条件 焊接时,焊接处距电阻体根部至少6mm,焊接温度应低于350,焊接时间应尽量短。 7、热敏电阻储存条件 7.1储存温度:-10 ~ 40; 7.2储存湿度:≤75% RH; 7.3避免存放在具有腐蚀性气体及光照的环境下; 7.4包装打开后需重新密封保存; 8、NTC热敏电阻阻值与温度R/T表公式计算表 >>
  • 来源:www.minchuangdianzi.com/document/119.html
  • 贴片压敏体积小巧,采用半导体陶瓷工艺制成,保护能力强、吸收瞬态能量的性能卓越。贴片压敏用于抑制各种瞬态事件,包括 IEC61000-4-2、IEC61000-4-5 规定的和其他用于电磁兼容性(EMC)标准的瞬态事件。贴片压敏采用陶瓷无引线芯片式封装,杜绝了引线电感,确保对瞬态浪涌的高速响应。此外,贴片压敏的工作几乎不受温度干扰,可以预防-55C至 125C 范围内的瞬态过压,贴片压敏的此性能远远优于基于硅半导体技术的抑制器。 微型电路保护器有四个系列产品:应用于汽车电子抛负载防护的 CMS-A 系列、
  • 贴片压敏体积小巧,采用半导体陶瓷工艺制成,保护能力强、吸收瞬态能量的性能卓越。贴片压敏用于抑制各种瞬态事件,包括 IEC61000-4-2、IEC61000-4-5 规定的和其他用于电磁兼容性(EMC)标准的瞬态事件。贴片压敏采用陶瓷无引线芯片式封装,杜绝了引线电感,确保对瞬态浪涌的高速响应。此外,贴片压敏的工作几乎不受温度干扰,可以预防-55C至 125C 范围内的瞬态过压,贴片压敏的此性能远远优于基于硅半导体技术的抑制器。 微型电路保护器有四个系列产品:应用于汽车电子抛负载防护的 CMS-A 系列、 >>
  • 来源:www.szsamtek.com/sell/show-26928.html
  •  力敏电阻器,频敏电阻器,电阻器,电阻器种类,杭州电阻器有限公司,加热电阻器,滑动电阻器,可调电阻器,可变电阻器,电阻器图片 力敏电阻批发商-力敏电阻制造商 -阿里巴巴 供应商专区 客服中心 网站导航 安全交易 买家保障 商家认证 支付宝 投诉举报 常用工具 商机助理 商机快递 阿里旺旺 手机阿里 资讯社区 .
  •  力敏电阻器,频敏电阻器,电阻器,电阻器种类,杭州电阻器有限公司,加热电阻器,滑动电阻器,可调电阻器,可变电阻器,电阻器图片 力敏电阻批发商-力敏电阻制造商 -阿里巴巴 供应商专区 客服中心 网站导航 安全交易 买家保障 商家认证 支付宝 投诉举报 常用工具 商机助理 商机快递 阿里旺旺 手机阿里 资讯社区 . >>
  • 来源:xianning.limindianzuqi.ejinqiao.com/Shop/NewsDetails.aspx?newsId=179526
  • H104的工作原理: 发光二极管压降为1.2V,电流为20MA。光敏三极管Vce=5V。这是工作条件。 发光二极管光能照射到光敏三极管,光敏三极管上流过5MA左右的电流,此时光敏三极管的等效电阻为1K。发光二极管的光照射不到光敏三极管时,电流为0,电流相当于短路,光敏三极管的等效电阻为无穷大。 所以只要在光敏三极管的集电极上拉10K左右的电阻,电路即可正常工作。 如果您还有更好的解决方法,请在最下面评论中留下您的解决方法 >>> 温馨提示:您还可以点击下面分页查看更多相关内容
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  • 来源:www.tuxi.com.cn/viewq-1198302061617-16172868.html
  • 温度是一个模拟量,但数字系统经常用到温度来完成测量、控制和保护等功能。如果使用合适的技术和元器件,从模拟温度到数字信息所必需的转换将会很容易。用微控制器(C)读取温度值在理论上是很简单。利用模数转换器(ADC)将热敏电阻分压器、模拟输出温度传感器或其它模拟温度传感器的输出转换为数码,然后由C读取即可(图1)。对于有些内置ADC的控制器能够简化一些设计。ADC需要一个基准电压,可由一个外部元件产生。例如,用于热敏电阻传感器的基准电压通常与加在电阻-热敏电阻分压器顶端的电压相同。然而,这类系统存在下述问题:
  • 温度是一个模拟量,但数字系统经常用到温度来完成测量、控制和保护等功能。如果使用合适的技术和元器件,从模拟温度到数字信息所必需的转换将会很容易。用微控制器(C)读取温度值在理论上是很简单。利用模数转换器(ADC)将热敏电阻分压器、模拟输出温度传感器或其它模拟温度传感器的输出转换为数码,然后由C读取即可(图1)。对于有些内置ADC的控制器能够简化一些设计。ADC需要一个基准电压,可由一个外部元件产生。例如,用于热敏电阻传感器的基准电压通常与加在电阻-热敏电阻分压器顶端的电压相同。然而,这类系统存在下述问题: >>
  • 来源:www.iw168.cn/news/jxkz/11109.html
  • (1)0.680 (2)如图1所示  图1 (3)如图2所示  图2 (4)6.0(5.8~6.2均可)  (5) 本题主要考查螺旋测微器的读数、伏安法测阻值和电阻定律,意在考查考生的理解能力和图象法处理数据的能力。根据螺旋测微器的读数原理,可得读数应为固定刻度值和可动刻度值之和。由图可知,固定刻度值为0.
  • (1)0.680 (2)如图1所示 图1 (3)如图2所示 图2 (4)6.0(5.8~6.2均可)  (5) 本题主要考查螺旋测微器的读数、伏安法测阻值和电阻定律,意在考查考生的理解能力和图象法处理数据的能力。根据螺旋测微器的读数原理,可得读数应为固定刻度值和可动刻度值之和。由图可知,固定刻度值为0. >>
  • 来源:www.zhongkaoti.com/gaozhongwuli-318156.html
  • 热敏电阻检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在2内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值
  • 热敏电阻检测时,用万用表欧姆档(视标称电阻值确定档位,一般为R1挡),具体可分两步操作:首先常温检测(室内温度接近25),用鳄鱼夹代替表笔分别夹住PTC热敏电阻的两引脚测出其实际阻值,并与标称阻值相对比,二者相差在2内即为正常。实际阻值若与标称阻值相差过大,则说明其性能不良或已损坏。其次加温检测,在常温测试正常的基础上,即可进行第二步测试加温检测,将一热源(例如电烙铁)靠近热敏电阻对其加热,观察万用表示数,此时如看到万用示数随温度的升高而改变,这表明电阻值在逐渐改变(负温度系数热敏电阻器NTC阻值 >>
  • 来源:www.trfuse.com/news/351.html
  • 压敏电阻参数 压敏电阻是一种用得最多的限压器件。常用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型,烧结装配而成的一种过压保护器件,它的外面包封环氧树脂(可添颜料)。  压敏电阻的特性参数有以下几点:  压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判
  • 压敏电阻参数 压敏电阻是一种用得最多的限压器件。常用的是氧化锌(ZnO)压敏电阻,它主要是以氧化锌为原料,添加多种微量金属氧化物,经混合成型,烧结装配而成的一种过压保护器件,它的外面包封环氧树脂(可添颜料)。 压敏电阻的特性参数有以下几点: 压敏电压UN(U1mA):通常以在压敏电阻上通过1mA直流电流时的电压来表示其是否导通的标志电压,这个电压就称为压敏电压UN。压敏电压也常用符号U1mA表示。压敏电压的误差范围一般是10%。在试验和实际使用中,通常把压敏电压从正常值下降10%作为压敏电阻失效的判 >>
  • 来源:www.ruilon.com.cn/knowledge-vdr-i_25122.htm
  • 的阻值随温度变化的关系如图乙所示。则:此热敏电阻的阻值随温度升高而____________;当箱内的温度降低时,电流表的示数___________(填升高、降低、不变);当箱内的温度为40时,电压表的示数是__________;已知电流表的量程是0 ~30 mA,电压表的量程是0~8 V,则此电路能够测量的最高温度为___________。
  • 的阻值随温度变化的关系如图乙所示。则:此热敏电阻的阻值随温度升高而____________;当箱内的温度降低时,电流表的示数___________(填升高、降低、不变);当箱内的温度为40时,电压表的示数是__________;已知电流表的量程是0 ~30 mA,电压表的量程是0~8 V,则此电路能够测量的最高温度为___________。 >>
  • 来源:www.zhongkaoti.com/wuli-70588.html
  • 基于三极管输出特性的热敏电阻线性补偿电路的方法,是通过对NTC热敏电阻施加合适的线性补偿电路,有效地克服热敏电阻的电阻值与温度之间的非线性关系,实现热敏电阻温度测量过程中输出结果与温度之间的线性变化关系。 该方法利用第一NPN型三极管Q1输出特性曲线的非线性与NTC热敏电阻R的电阻值与温度间的非线性相互抵消,即利用第一NPN型三极管Q1的非线性来补偿NTC热敏电阻R的非线性,最终达到输出电压V与温度T之间的线性关系。 NTC热敏电阻R的电阻值与温度之间存在着严重的非线性关系。随着温度的升高,NTC热敏电
  • 基于三极管输出特性的热敏电阻线性补偿电路的方法,是通过对NTC热敏电阻施加合适的线性补偿电路,有效地克服热敏电阻的电阻值与温度之间的非线性关系,实现热敏电阻温度测量过程中输出结果与温度之间的线性变化关系。 该方法利用第一NPN型三极管Q1输出特性曲线的非线性与NTC热敏电阻R的电阻值与温度间的非线性相互抵消,即利用第一NPN型三极管Q1的非线性来补偿NTC热敏电阻R的非线性,最终达到输出电压V与温度T之间的线性关系。 NTC热敏电阻R的电阻值与温度之间存在着严重的非线性关系。随着温度的升高,NTC热敏电 >>
  • 来源:www.exsense.com.cn/1/show/253.html
  • 三、电流一时间特性 (1)NTC热敏电阻电流一时间特性。  抑制浪涌电流NTC热敏电阻 NTC热敏电阻的另一个重要参数是时间,亦即使NTC热敏电阻从某一电阻值改变到另一电阻值所需的时间。当开始加电压于NTC热敏电阻时是定电阻、定电流的状态,而在自热( self-heatin)区域则电阻下降、电流增加。而其改变速率则和加于NTC热敏电阻上的功率和热敏电阻本身的材料、形状、结构及环境状况等因素有关。电流时间特性既可用于抑制突波电流,又不至于对电路的总电流造成太大的影响,因此被广泛应用于电源供应器中,以抑制电源
  • 三、电流一时间特性 (1)NTC热敏电阻电流一时间特性。 抑制浪涌电流NTC热敏电阻 NTC热敏电阻的另一个重要参数是时间,亦即使NTC热敏电阻从某一电阻值改变到另一电阻值所需的时间。当开始加电压于NTC热敏电阻时是定电阻、定电流的状态,而在自热( self-heatin)区域则电阻下降、电流增加。而其改变速率则和加于NTC热敏电阻上的功率和热敏电阻本身的材料、形状、结构及环境状况等因素有关。电流时间特性既可用于抑制突波电流,又不至于对电路的总电流造成太大的影响,因此被广泛应用于电源供应器中,以抑制电源 >>
  • 来源:www.shiheng.com.cn/newslist_1493.html
  • 必须是要考虑的 1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的? 设计需求为共模4KV,差模2KV 2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV 这个有数据支撑吗? 3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心 GDT 价格太高,一个压敏0.
  • 必须是要考虑的 1、压敏的残压,首先要明确的是在打多少V雷击的时候的? 设计需求为共模4KV,差模2KV 2、整流桥的品质好坏,一般业内默认20%的余量,不排除一些水货标多少反而做的低的,我都选用1KV 这个有数据支撑吗? 3、压敏寿命,561的寿命是长点,但怎么都不会比再串一个GDT要好的,而且能量的吸收也给力,比较放心 GDT 价格太高,一个压敏0. >>
  • 来源:bbs.21dianyuan.com/thread-233525-1-1.html
  • 西宁氯化铂回收 废钯碳深加工是集中重点产生有污染物的行业。我国是钯碳化学品生产和使用大国,生产能力、产量、出口量已处于世界位,且以每年20%的速度增长。废钯碳深加工生产所用原料大部分为我国水中优先控制污染物中的有机物和美国EPA重点控制的129种水环境污染物。迟迟未能下行 废钯碳深加工产品生产步骤长,因此收率较低,平均收率为30%~50%。大部分原料、中间体及副产物都以三废形式排放。其中对环境污染大的是工业废料,其特点是成分复杂,有污染物含量高、含盐量高、色度高,含有许多三致类化合物、不可生物
  • 西宁氯化铂回收 废钯碳深加工是集中重点产生有污染物的行业。我国是钯碳化学品生产和使用大国,生产能力、产量、出口量已处于世界位,且以每年20%的速度增长。废钯碳深加工生产所用原料大部分为我国水中优先控制污染物中的有机物和美国EPA重点控制的129种水环境污染物。迟迟未能下行 废钯碳深加工产品生产步骤长,因此收率较低,平均收率为30%~50%。大部分原料、中间体及副产物都以三废形式排放。其中对环境污染大的是工业废料,其特点是成分复杂,有污染物含量高、含盐量高、色度高,含有许多三致类化合物、不可生物 >>
  • 来源:www.bjsyqw.com/cpnews/828/info/7061828.html
  • 220v转12v电源经常会用到,这里给大家分享三种,一种是220v转12v开关电源电路图,一种是220v转12v稳压电源电路图,一种是220v转12v电路图。 220V转12V开关电源有很多种,有分立元件的,有集成电路的,集成电路又有好多种。开关电源除输出的电压不一样,功率不一样(输出电流不一样)外,原理基本上差不多,手机充电器、电磁炉、DVD、彩电、彩显等都采用开关电源。 220V转12V开关电源电路图,如图1所示。 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KH.
  • 220v转12v电源经常会用到,这里给大家分享三种,一种是220v转12v开关电源电路图,一种是220v转12v稳压电源电路图,一种是220v转12v电路图。 220V转12V开关电源有很多种,有分立元件的,有集成电路的,集成电路又有好多种。开关电源除输出的电压不一样,功率不一样(输出电流不一样)外,原理基本上差不多,手机充电器、电磁炉、DVD、彩电、彩显等都采用开关电源。 220V转12V开关电源电路图,如图1所示。 调整C3和R5使振荡频率在30KHz-45KH. >>
  • 来源:www.smunchina.com/news/news-672.html
  • .在开展针对上述难变形金属材料的轧制实验研究时, 目前普遍采用普通的单机架可逆冷轧实验机; 由于条件限制, 这类轧机存在以下问题:由于缺少前后卷取设备, 一般都无法实现带张力轧制; 这类轧机一般采用单电机通过齿轮箱对上下辊集中传动, 很难灵活设定异步轧制的速度比; 为了进行温轧实验, 需要提前在离线的加热炉中对试样进行加热, 达到要求温度后再到轧机上进行轧制, 很难保证温轧过程的温度控制.
  • .在开展针对上述难变形金属材料的轧制实验研究时, 目前普遍采用普通的单机架可逆冷轧实验机; 由于条件限制, 这类轧机存在以下问题:由于缺少前后卷取设备, 一般都无法实现带张力轧制; 这类轧机一般采用单电机通过齿轮箱对上下辊集中传动, 很难灵活设定异步轧制的速度比; 为了进行温轧实验, 需要提前在离线的加热炉中对试样进行加热, 达到要求温度后再到轧机上进行轧制, 很难保证温轧过程的温度控制. >>
  • 来源:xuebao.neu.edu.cn/natural/CN/html/2017-2-229.htm