电阻器与一个时变电阻并联的等效电路一致

电阻器与一个时变电阻并联的等效电路一致

电阻器生产在电解质和导电聚合物之间的平面结的反掺杂过程,使用电化学阻抗谱在移动前缘测量期间执行。阻抗谱与一个时变电阻并联的等效电路一致。这种电阻对应于膜的脱掺杂区域的离子输运,并且可以用移动前缘测量得到的离子密度和漂移迁移率来定量描述。另一方面,电容器不依赖于时间,并与移动前端的电荷分离有关。这项工作提供了基于材料参数的导电聚合物/电解质界面阻抗。 电阻器...

发布时间:2020-11-10      [查看详情+]
薄膜电阻器设计膜孔可以用来优化热导传感器

薄膜电阻器设计膜孔可以用来优化热导传感器

在薄膜电阻器设计中增加空穴来提高灵敏度的热导式气体传感器。薄膜电阻器建立了数值模型,并针对参考热导传感器进行了验证。这种数值模型用于研究在加热电阻两侧通过膜的隔离孔的优点。这些孔增强了鲁棒性,并将由压力差引起的灾难性故障最小化,同时通过增强对流相互作用提高了灵敏度。 薄膜电阻器这种设计结果表明,电热效率提高了16%,而测量二氧化碳百分比的灵敏度提高了39.2%。研究...

发布时间:2020-11-10      [查看详情+]
逆变器通道阻抗表现为负增量色环电阻有哪些特点

逆变器通道阻抗表现为负增量色环电阻有哪些特点

逆变器产品中使用色环电阻器比较多,也有其他类型的电阻器。色环电阻器通常用彩色带编码,以便能快速识别其值。颜色代码规定了电阻器的值,以欧姆为单位,以及与规定值(公差)的最大偏差。大多数电阻都有一个制造商的公差,足以用于大多数电子应用解读颜色密码,四个彩色编码带在组件的一端。从结束计数,前三(或有时四)波段给出电阻值和最后的容忍。颜色的意义如下表所示:前3(或4)带公差...

发布时间:2020-11-09      [查看详情+]
精密取样电阻选择路径取决于每个支路的相对电阻

精密取样电阻选择路径取决于每个支路的相对电阻

精密取样电阻用来改变流过一部分电路的电流的大小。这通常被用作保护不能处理大电流的元件的一种方法。允许通过精密取样电阻的电流可以通过以下方法计算:I = V/R(电流=电压/电阻)。有许多不同的电阻可用,所以他们有一系列的彩色条纹显示他们的电阻。 购买精密取样电阻可以在大多数电子产品零售商那里买到。对于本教程而言,任何功率等级都足够了。如果您稍后打算在高功率电路中使用该电...

发布时间:2020-11-09      [查看详情+]
如何计算电路中插件电阻,以及插件电阻串联时电流

如何计算电路中插件电阻,以及插件电阻串联时电流

当一个或多个插件电阻串联在一起时,如何计算电路的插件电阻。我们通过检查插件电阻的并联组合来发展电路分析的知识。识别和分析并联电路,当电路中两个或两个以上的插件电阻连接在相同的点之间时,这些插件电阻被称为并联。在这种情况下,电流有许多不同的可能途径,例如,在下面的电路中,表示两个并联的插件电阻,有两种可能的途径电流流动。 每个并行电流路径称为一个分支,如果...

发布时间:2020-11-06      [查看详情+]
电阻和电容元件的电流之间的相位关系

电阻和电容元件的电流之间的相位关系

并联组合中含有电阻和电容的电路的频率响应。在一些电路设计上经常使用这些电子元器件进行组合设计,我们可以用电阻并联电路的直流分析作为起点,然后说明流过电阻和电容元件的电流之间的相位关系。正如我们前面所看到的,在并联电路中,电流有许多可选择的路径,而选择的路径取决于每个支路的相对电阻,在点a和点B之间的单个电阻和电容的并联组合。 为了计算该电路的总阻抗中的电阻,...

发布时间:2020-11-06      [查看详情+]
锰铜合金电阻器可以更精确的输出电压控制

锰铜合金电阻器可以更精确的输出电压控制

通过将导线的长度和锰铜合金电阻器增加一倍,以使电流i像以前一样流过导线,我们需要将施加的电压增加一倍,如现在i = (2V)/(2R)。接下来,假设我们将这两个相同的导体以如图所示的方式并联起来。正如你从上面看到的,输出电压Vout没有负载电阻连接给我们所需的输出电压6V,但相同的输出电压Vout时,负载连接下降到只有4V,(电阻并联)。 然后我们可以看到,负载分压器网络的输出电压会因为这种...

发布时间:2020-11-05      [查看详情+]
串联电阻网络可以解决很多单个电阻问题

串联电阻网络可以解决很多单个电阻问题

串联电阻可以在电阻之间产生不同的电压,这种类型的电阻网络对于产生分压器网络非常有用。如果我们用热敏电阻、依赖光电阻(LDR)或开关等传感器替换分压器电路中的一个电阻器,我们就可以将被感知的模拟量转换为可测量的合适电信号。例如,下面的热敏电阻电路的电阻10 k25C和100电阻100C。计算两个温度的输出电压。对于电路设计来说,串联电阻器有很多好处,而且可以解决很多单个电阻问题。...

发布时间:2020-11-05      [查看详情+]
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