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基准电源 CJ431 PD:300mW IO:100mA VImax:36V SOT-23 - CJ431
长电-基准电源
长电
基准电源 CJ431 PD:500mW IO:100mA VImax:36V SOT-89-3L - CJ431
长电-基准电源
长电
基准电源 CJ432 PD:500mW IO:100mA VImax:18V TO92 - CJ432
长电-基准电源
长电
基准电源 CJ432 PD:350mW IO:100mA VImax:18V SOT-23 - CJ432
长电-基准电源
长电
基准电源 CD431 PD:300mW IO:100mA VImax:36V SOT-23 - CD431
长电-基准电源
长电
基准电源 CJ431 PD:770mW IO:100mA VImax:36V TO92 - CJ431
长电-基准电源
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基准电源 LM317 PD:1000mW IO:1500mA VImax:40V SOT-223 - LM317
长电-基准电源
长电
基准电源 LM317 PD:1500mW IO:1500mA VImax:40V TO-220-3L - LM317
长电-基准电源
长电
基准电源 LM317 PD:1250mW IO:1500mA VImax:40V TO-252-2L - LM317
长电-基准电源
长电
基准电源 LM317 PD:1600mW IO:1500mA VImax:40V TO-263-2L - LM317
长电-基准电源
长电
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2512 1.5R 天二电阻有哪些功率与型号可以选择?
以下是天二电阻2512尺寸1.5Ω的完整型号及参数解析,按功率和特性分类整理:
2512 1.3R 2W 电阻型号介绍
以下是针对2512封装(尺寸6.4mm×3.2mm)、阻值1.3Ω(1.3R)、功率2W的电阻型号详细分析,基于公开规格书和行业数据整理。各型号按技术类型分类对比,并附选型建议:
2512 1.2R 2W高功率电阻有哪些型号与制造商品牌?
2512 1.2R 2W高功率电阻型号与制造商品牌综合报告
CUH2512F1R10E04Z 2512 3W 1.1R 1% 天二厚膜升功率电阻介绍
CUH2512F1R10E04Z 是天二科技(Ever Ohms)推出的 厚膜升功率贴片电阻,属于其 CUH系列 高功率电阻产品。该型号以 2512封装尺寸 为基础,通过优化设计和材料选择,实现了 3W的高功率承载能力,适用于对功率要求较高的电子电路中。
2512 1.1R 2W的高功率电阻有哪些品牌以及对应的型号?
以下是符合2512封装、1.1Ω阻值、2W功率的高功率电阻品牌及对应型号的详细信息,结合技术参数和应用场景分类整理:
亿能(Ellon)贴片电阻2512 1R的型号有哪些?该怎么选型?
针对亿能(Ellon)2512封装(6.4×3.2mm)的1Ω(1R)贴片电阻选型问题,以下是您提供的型号总结及选型建议,帮助您根据具体需求选择最合适的型号:
2512 1R电阻天二有这么多型号,该怎么选?
看到你列出的这些2512封装1Ω电阻型号,确实种类繁多!选择时需要根据你的具体应用场景、性能要求和成本考虑来决定。下面我将这些型号按主要特性分类,并给出选型建议:
陶瓷管保险丝是高分断保险丝吗?
陶瓷管保险丝通常属于高分断保险丝(High Breaking Capacity Fuse),其设计目标之一就是安全切断大电流故障。以下是具体分析:
陶瓷管保险丝是什么?
陶瓷管保险丝是一种非常常见的过电流保护器件,它的核心结构是一个由陶瓷材料制成的管状外壳,内部封装着熔断体(熔丝)。
什么情况下保险丝要选慢断?
选择慢断(延时型)保险丝主要是为了应对电路中存在短暂但显著高于正常工作电流的浪涌电流的情况。这些浪涌电流通常是设备启动或运行过程中的正常现象,而非故障电流。如果使用快断保险丝,它可能会在这些正常的浪涌冲击下熔断,导致设备无法正常启动或频繁误动作。
保险丝在什么情况下选择快断?
选择快断(快熔)保险丝主要是在需要对过电流(特别是短路电流)进行极其快速响应,以保护对电流冲击高度敏感的器件或设备的情况下。以下是具体的适用场景:
保险丝的快断与慢断有啥区别?
保险丝的快断(FastActing)和慢断(TimeDelay/SlowBlow)主要区别在于它们对过载电流和浪涌电流的响应速度不同,这决定了它们各自的应用场景。
什么是保险丝灭弧?
保险丝灭弧指的是保险丝在熔断(熔体因过电流而熔化)过程中,安全、快速地熄灭随之产生的电弧的能力。这是保险丝能够可靠地切断故障电流、保护电路的核心功能。
保险丝熔断就等于切断了电源吗?
保险丝熔断是否等于切断电源?全面解析与特殊情况说明
保险丝的认证执行标准有哪些?
保险丝的认证执行标准体系根据不同应用领域和区域市场要求而多样化,主要涵盖汽车电子、本质安全设备、通用电子及特定行业应用等场景。以下是核心认证标准的分类解析及关键要点:
为什么所有的保险丝都有过UL认证?
你说“所有的保险丝都有过UL认证”,这个说法不完全准确,但确实反映了UL认证在保险丝领域极其重要的地位和极高的普及率。原因如下:
怎么减小保险丝失效的风险?
减小保险丝失效风险的核心在于正确选型、规范安装、使用合格产品、考虑环境因素以及定期维护。以下是具体的策略:
保险丝失效的后果有哪些?
保险丝失效主要分为两种截然不同的情况,每种情况导致的后果也完全不同,且都非常严重:
保险丝会有失效的情况吗?
是的,保险丝确实会失效。虽然它们被设计为可靠且可预测的熔断元件,但在某些情况下,它们可能无法按预期工作,即出现失效。
贴片电容有哪些分类?
贴片电容(SMD Capacitors)种类繁多,可以根据多种方式进行分类。以下是几种主要的分类角度及其常见的类型:
为什么贴片电容容值到了1UF以上,直接测试为什么容量都会偏低?
贴片电容(特别是MLCC)在1uF以上容量直接测试时出现偏低的现象,这通常是由以下几个关键因素共同造成的:
电容的存放时间是多久
电容的存放时间受类型、存储条件和封装工艺影响显著,不同类型差异较大。以下是综合各类电容特性的存放指南:
生产时如何防治电容断裂?
电容断裂是电子生产中常见的问题,尤其在陶瓷电容(MLCC)上,这会导致产品早期失效或可靠性下降。防治电容断裂需要从设计、材料、工艺、设备、操作和环境等多方面进行综合管控。以下是一些关键的防治措施:
贴片电容为什么会很容易断裂或者端子脱落?
贴片电容(特别是多层陶瓷电容 - MLCC)容易发生断裂或端子脱落,主要是由于其自身的结构、材料特性以及外部应力共同作用的结果。以下是主要原因:
电容有没有极性?
电容有的有极性,有的没有极性,这主要取决于电容的类型和内部结构。
电容失效有哪些直观表现?
电容失效的直观表现多种多样,具体取决于电容的类型、在电路中的作用以及失效的严重程度。以下是一些最常见的、可以通过观察或简单操作发现的直观表现:
发现电容失效后,应该如何补救?
发现电容失效后,补救的核心措施是更换失效的电容器。这是一个需要谨慎操作的过程,尤其是在处理高压或精密设备时。
电容失效后,对电路有哪些影响?
电容失效后对电路的影响非常广泛且严重,具体表现取决于电容在电路中的作用、失效模式(开路、短路、容量减小、ESR增大、漏电流增加等)以及电路本身的设计。以下是一些主要的影响:
导致电容失效的原因有哪些?
电容失效的原因多种多样,主要可以归结为以下几类:
电容选型需要遵循哪些规则?
电容选型是电路设计中至关重要的一步,选择不当可能导致电路性能不佳、可靠性下降甚至失效。以下是需要遵循的关键规则和考虑因素:
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