上海薄膜电容B72214S0301K101销售

名称:上海薄膜电容B72214S0301K101销售

供应商:深圳市思迪凯电子有限公司

价格:面议

最小起订量:1/台

地址:深圳市宝安区西乡宝源大道广福商务大厦12楼

手机:15989307834

联系人:邓小姐 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:229807601

更新时间:2026-07-26

发布者IP:116.30.139.244

详细说明
产品参数
品牌:深圳市思迪凯电子有限公司
范围:全国
特点:现货供应
产品:压敏电阻 薄膜电容 铝电解电容 吸收电容 热敏电阻 气体放电管 功率因数校正 电源线滤波器
产品优势
产品特点: 深圳市思迪凯电子有限公司主要经营电子元器件,主要包括气体放电管、压敏电阻、热敏电阻(传感器)、薄膜电容、磁材、骨架,滤波器,阻容二三极管,连接器等保护器件。   最早在HID行业与客户有深度的合作和探究取得一定经验与积累,到后来的通讯、汽车、医疗等行业与客户建议了信任与发展,一直致力于被动保护器件的供应和方案。
服务特点: 深圳市思迪凯电子有限公司坚持"以诚为本,以率效服务为信条",致力发展成为合格的电子元器件供应商。   在未来的日子里,我们公司期盼与客户在互利的基础上,携手共创双赢!

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  固体放电管电气特性:以Pxxx0S3N系列DO-214AB封装为例,P3800S3NLRP工作电压Vdrm为350V,此时漏电流Idrm为5uA,击穿电压Vs在dv/dt 100V/us时对应为430V,Is为击穿时的漏电流,超过击穿电压后随着工作电流的上升,导通压降也会增加,其中Ih为小的保持电流,当工作电流低于Ih时,固体放电管恢复关断状态,

  规格书同样给出了不同浪涌波形下的浪涌通流能力,如下可以看到P3800S3NLRP在8/20us波形时可以承受3000A电流,在正弦波50/60Hz时可以承受250A电流。

  什么是压敏电阻器?它的工作原理是什么?压敏电阻器的电阻体材料是半导体,所以它是半导体电阻器的一个品种。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。所以从材料的角度来看,氧化锌压敏电阻器是一种“Ⅱ-Ⅵ族氧化物半导体”。对于我们设备中使用的压敏电阻,原选用型号为 14D101K,实际运行 3 个月中,此型号压敏电阻经常烧毁。后改为 14D121K,实际运行 3

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  ⑥ 气敏电阻气敏电阻是一种将检测到的气体的成分和浓度转换为电信号的传感器,它是利用某些半导体吸收某种气体后发生氧化还原反应制成的,主要成分是金属氧化物。它的主要品种有:金属氧化物气敏电阻, 复合氧化物气敏电阻,陶瓷气敏电阻等。光敏 热敏 压敏

  1.1符号 (文字符号: “RL”,“RG”,“R”)

  1.2 重要参数

  1)亮电阻(kΩ):指光敏电阻器受到光照射时的电阻值。

  电源防雷器电路设计首先重点介绍了单相交流电源防雷器的两种常用的电路:複合对称电路和“1+1”电路。叙述了电路工作原理、元器件选择原则、电路的失效保护方法与故障告警。然后介绍了三相交流电源防雷器和直流电源防雷器的典型电路与元器件选型原则。在指出并联式防雷器存在的缺点的基础上,提出了串联式(二端口)防雷器的概念,分析了串联式(二端口)防雷器降低限制电压的原理,并对串联式(二端口)防雷器设计中的相关技术问题做了说明。

  指在压敏电阻两端施加10/1000μs脉冲电流时,压敏电压的变化在±10%以内的大能量。6)Rated Power 额定功率

  指压敏电阻在规定的环境温度下所能承受的的大功率。

  7)静态电容值

  压敏电阻静态电容值一般较大,一般nF级别,压敏电压越大其电容值就越小。

  二、工作原理:

  当压敏电阻两端施加的电压(阈值电压)时,压敏电阻阻值为MΩ级别,此时其漏电流小,可视为断路。

  铝电解电容的等效电路模型与频率响应

  铝电解电容的等效电路包含电容主容C、等效串联电阻ESR、等效串联电感ESL以及并联漏电阻Rp。ESR主要由电解液电阻、氧化膜电阻和引出端子接触电阻构成,其数值随频率升高而降低(因电解液离子迁移率在高频下受限),但在100kHz以上趋于稳定。ESL则决定于箔片卷绕结构和引出方式,典型值为10至30 nH,导致电容在谐振频率(通常为数十kHz至数百kHz)以上呈现感性阻抗,丧失滤波功能。因此,在高频开关电源(如MHz级DC-DC转换器)中,铝电解电容需与陶瓷或薄膜电容并联以提供高频旁路。此外,电容的容量随频率增加而下降,因为氧化膜的多孔结构导致有效电极面积在交流电场下呈频率依赖的渗透深度。温度对等效电路影响显著:低温时ESR可增大至常温的5至10倍,且容量降低;高温时ESR下降但漏电流指数上升。这些频率和温度特性要求设计者在电源滤波时留足裕量,并依据工作频率计算实际阻抗。