山西吸收电容B72214S1140K102经销商

名称:山西吸收电容B72214S1140K102经销商

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:235536103

更新时间:2026-10-06

发布者IP:116.30.133.115

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!

  山西吸收电容B72214S1140K102经销商

  有这么定义的:1次,以 8/20μs 标准波形的电流作一次冲击的大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内;2 次,以 8/20μs 标准波形的电流作两次冲击的大电流值,两次冲击时间间隔为 5 分钟,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。在一些资料上,会有通流容量这个概念,也可以把大浪涌电流看作通流容量,通流容量比较难计算,多个压敏电阻并联,其压敏电压不变,通流量等于几者之和,要求并联的压敏电阻伏安特性尽量相同,否则易引起分流不均匀而损坏压敏电阻对选型来说,一般参照SPEC即可。

  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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  压敏电阻的参数1、电压敏感型UN(U1mA):通常,通过变阻器上的1mA直流电流时的电压指示是否导通。这个电压叫做电压敏感型。压敏电压也通常用符号U1mA表示。变阻器电压误差范围一般为±10%。在试验和实践中,电压敏感电压比正常值降低10%通常被用作压敏电阻器失效的判据

  2、大连续工作电压UC是指压阻器能够长期承受的大交流电压(有效值)UAC或大直流电压UDC。General Uac ≈0.64 U1mA, Udc ≈0.83 U1mA

  8.大峰值电流一次:以8/20μs标准波形的电流作一次冲击的大电流值,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。2次:以8/20μs标准波形的电流作两次冲击的大电流值,两次冲击时间间隔为5分钟,此时压敏电压变化率仍在±10%以内。

  流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。

  10.漏电流:

  放电管的优点包括响应速度快、通流能力强、恢复时间短。其缺点是存在一定的延迟时间,且在击穿后需要一定的时间才能恢复到缘状态。因此,放电管通常用于级保护,以响应大电流冲击。放电管的类型主要有空气放电管和惰性气体放电管。空气放电管利用空气作为介质,成本较低,但击穿电压较高,适用于一般防护。惰性气体放电管使用惰性气体如氩气或氦气,具有较低的击穿电压和更快的响应速度,适用于更严格的防护要求。

  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。