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12
2026-05
电容器具有哪些基本特性?
网络转载
佚名
17:55
电容器的核心基本特性是其储存电荷的能力(电容量)、电压承受能力、特定的充放电规律、对直流电和交流电的不同响应(隔直流、通交流、容抗)、以及储存电能的能力。 在实际选择和使用中,还必须考虑额定电压、容抗大小、漏电流、ESR、ESL、损耗和温漂等实际存在的寄生参数影响。
07
2024-04
如何理解介质击穿强度
网络转载
佚名
15:45
当外电场强度达到某一临界值时,材料晶体点阵中的电子克服电荷恢复力的束缚并出现场致电子发射,产生出足够多的自由电子相互碰撞导致雪崩效应,进而导致突发击穿电流击穿介质,使其失效。除此之外,介质失效还有另一种模式,高压负荷下产生的热量会使介质材料的电阻率降低到某一程度,如果在这个程度上延续足够长的时间,将会在介质最薄弱的部位上产生漏电流。这种模式与温度密切相关,介质强度随温度提高而下降
07
2024-04
如何理解电容器的静电容量
网络转载
佚名
15:20
电容器的基本特性是能够储存电荷(Q),而Q值与电容量(C)和外加电压(U)成正比;在这种“多层”结构中,由于多层电极的平行排列以及在相对电极间的介质层非常薄,电极面积A得以大大增加,因此电容量C会随着因子N(介质层数)的增加和介质层厚度t’的减小而增大。这里A’指的是交迭电极的重合面积。
07
2024-04
如何理解电容器的容量老化
网络转载
佚名
14:17
铁电体陶瓷电容器的容量和介质损耗会展现出随时间延长而衰减的趋势。这种被称为老化的现象是可逆的,其产生的原因在于铁电体晶体结构随温度而变化。 铁电介质以钛酸钡(BaTiO3)为主要成分,加入一定的氧化物以改变材料晶体惯态和对称性,产生出铁电畴。在居里点(120℃)附近,BaTiO3晶体结构由四方相转变为立方相,自发极化不再发生。而当冷却通过居里点时,材料晶体结构又重新由立方相转变为四方相
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