标准贴片电阻器有许多常用电阻器值广泛应用电子工业

标准贴片电阻器有许多常用电阻器值广泛应用电子工业

标准贴片电阻器值被组织成一组不同系列的表格,这些电阻器有首选值或标准电阻器值。这些标准贴片电阻器值有一个基于对数的序列,这使得不同的值以这样一种方式间隔,标准贴片电阻器与元件公差或精度有关。标准贴片电阻器公差一般为20%、10%、5%、2%和1%。一些标准贴片电阻器可以有更精确的公差,但这些公差不是很普遍,而且成本较高。 通过这些标准电阻器值,可以选择来自各种制造商的标...

发布时间:2020-06-19      [查看详情+]
金属薄膜电阻器广泛用于轴向电阻器和表面贴装电阻器

金属薄膜电阻器广泛用于轴向电阻器和表面贴装电阻器

金属薄膜电阻器现在广泛用于轴向电阻器和表面贴装电阻器,即使包括在E24, E12, E6和E3范围内,通常也有1%和2%的公差额定值。金属薄膜电阻器系列阻值被分成两组,有轻微不同的编号,虽然他们遵循相同的基本命理。列如E24系列金属薄膜电阻器,对于这个低端的E系列用于电阻,电容器和其他组件的值,主要的区别是数字只有两个重要的数字,因为这是所有的真正需要。 E48到E192系列的金属薄膜电阻器,...

发布时间:2020-06-19      [查看详情+]
功率电阻器阻值范围是选择电阻优先考虑参数

功率电阻器阻值范围是选择电阻优先考虑参数

功率电阻器除了基本电阻有几个其他参数外,还需要需要考虑功率电阻器的阻值规范。这对于很多工程师来说都可能会忽视这一点。我们知道电路设计往往需要对电阻进行降额使用,但是很多时候我们会忽略它的阻值范围这个参数。如果电路在一些特殊环境下回产品非常多的变化,这个时候电阻的阻值范围就变得非常必要。 功率电阻器的阻值范围是关键的电阻规格参数,在功率电阻器具体应用中,功...

发布时间:2020-06-17      [查看详情+]
精密电阻器采用表面贴装技术制造优势显著

精密电阻器采用表面贴装技术制造优势显著

表面贴装技术为精密电阻器的大规模生产提供了显著的优势。传统的插件精密电阻元件在两端都有引线,这些插件电阻引线被连接到任何一个端子上,或者稍后通过印刷电路板上的孔安装。精密电阻器采用表面安装技术废除了引线和取代他们的接触,可以直接安装到板上,使精密电阻器长期容易焊接。 表面贴装式精密电阻器大量使用。大多数消费和专业、工业电子产品现在使用表面贴装技术生产。使...

发布时间:2020-06-17      [查看详情+]
SMT电阻器比导线电阻器具有哪些优势

SMT电阻器比导线电阻器具有哪些优势

SMT电阻具有低电容和电感,由于元件的尺寸较小,电感和电容的电平要比导线电阻器小得多。 SMT电阻的功能方式更接近完美的电阻比导线电阻。同样,一个SMT电容将显示更低的寄生电感。因此,标准SMT元件的速度和频率可能比有线的电阻器更快。低额定功率:表面安装部件的额定功率非常重要。表面贴装电阻是一个特殊的例子。标准导线电阻器的耗散至少0.25瓦。对于表面贴装式电阻,体积要小得多,损...

发布时间:2020-06-16      [查看详情+]
金属膜柱状电阻器标注,以及金属膜柱状电阻器优势

金属膜柱状电阻器标注,以及金属膜柱状电阻器优势

金属膜柱状电阻器是贴片电阻类型中的一种,在很多金属膜柱状电阻器使用上不同于普通的贴片电阻,很多PCB电路在一些设计中,使用了金属膜柱状电阻。这些电阻器是圆柱形的,不适合在表面印刷字符,尽管彩色带很容易使用。因此,金属膜柱状电阻器标记代码是有效的相同,用于色环电阻来进行标注。 金属膜柱状电阻器标注采用四波段代码,该系统用于电阻与容忍高达5%使用E24电阻器系列。金属膜...

发布时间:2020-06-15      [查看详情+]
MELF电阻器比SMD电阻器有哪些优缺点

MELF电阻器比SMD电阻器有哪些优缺点

MELF电阻器的基础和构造与全体电阻器有所不同,MELF电阻器呈圆柱形,两端有金属化。MELF电阻的接地图形尺寸与SMD芯片电阻相同。MELF电阻器的制造比标准的厚膜SMD电阻器更复杂。MELF电阻器是通过在高级陶瓷体上沉积均匀的金属合金薄膜而制造的,MELF电阻器比普通SMD电阻器有很多优势。 SMD电阻器我们可以看到很多种类型,此外另一种可以使用的SMD电阻器是已知的MELF电阻器-金属电极无铅电阻。这些电阻...

发布时间:2020-06-12      [查看详情+]
线绕电阻选择使用如何解决磁学元件设计问题

线绕电阻选择使用如何解决磁学元件设计问题

线绕电阻尽管有很长的历史,线绕电阻的磁学元件设计的理论仍然让许多工程师感到困惑,并且有一些理由。线绕电阻磁场效应的一个很好的描述是运动中带电粒子之间的力的相对修正。许多人在基本层面上理解了磁性元件的行为,但当真正的核心材料的影响与二阶电子效应相作用时,一个更深层次的挑战就出现了,当线绕电阻元件必须以最小的尺寸、最小的损耗和最低的成本设计时,问题就更加复杂...

发布时间:2020-06-11      [查看详情+]
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