








保沃贴片电阻特点是耐潮湿,耐高温,可靠度高,外观尺寸均匀,精确且温度系数与阻值公差小。
封装有:0201,0402,0603,0805,1206,1210,1812,2010,2512。其常规系列的精度为5%,1%。阻值范围从0.1欧姆到20M欧姆。标准阻值有E24,E96系列。功率有1/20W、1/16W、1/8W、1/10W、1/4W、1/2W、1W。
贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种是米制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米。

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电感和电容的区别是什么
贴片电感(Chipinductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。贴片电容以陶瓷为材料的电容器,耐温-55-125度,损耗(DF)小于2.5%,多用于各类集成电路当中,可代替传统插件瓷片电容和CBB电容以及电解电容,实现节省空间,缩小产品本身体积的优势。那么这两个在实际应用中有什么区别呢,下面我们来看看。 电感和电容的区别: 1、如果是盘装的话那么我们就可以看它们上面贴的标签,电容的单位为uf,pf,nf电感的单位为nhuhmh。 2、贴片电容一般电容体颜色较深一些,用万用表电阻档量是开路的,没有标志;电感一般有白色的、线绕的等,用万用表电阻档量是短路的,一般会标电感值在上面。 3、用万用表的导通档量两端,如果蜂鸣器响了,就是电感,不响就是电容。 电感和磁珠的区别: 1、电感的单位是享,型号也是用电感值来命名的,如:GZ2012-100指2012(0805)封装10uH的电感;磁珠的单位是欧,一般磁珠的型号都是用100MHz时的电阻值来命名的,需要注意的是这里是电阻值,而不是等效感抗。比如:JCB201209-301,是指2012(0805)封装100MHz时阻值为300欧的磁珠。 2、磁珠本身理论上是耗能元件,电感理论上是不耗能的。这是两类元件理论上的大区别。 3、电感的磁材是不封闭的,典型结构是磁棒,磁力线一部分通过磁材(磁棒),还有一部分是在空气中的;而磁珠的磁材是封闭的,典型结构是磁环,几乎所有磁力线都在磁环内,不会散发到空气中去。磁环中的磁场强度不断变化,会在磁材里感应出电流,选用高磁滞系数和低电阻率的磁材就能把这些高频能量转换成热能,进而消耗掉。而电感则相反,要选低磁滞系数和高电阻率的磁材,以尽可能的使电感在整个频带内呈现一致的电感值。所以,结构和磁材的差异决定了磁珠和电感的本质差异。

工字电感测试有哪些参数?
1、工字型电感的日常中常用型号有哪些? 工字电感目前有三种:(贴片电感) 轴向插件型电感、常用工字电感、贴片型工字电感 轴向型电感(VC型电感)主要用于EMI的抑制上,该电感可以有较大的体积可以承受较大之电流;常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;贴片功率型电感(CD型电感):该电感原形也是工字电感,安装类型为贴片安装,在贴片电感类型中,该电感具有较高的饱和能力,且结构简单,也是所有贴片系列中成本低之电感;2、用万用表电阻挡测量电感器阻值的大小。 若被测电感器的阻值为零,则说明电感器内部绕组有短路故障;但是有许多电感器的电阻值很小,只有零点几欧姆,用电感量测试仪器来测量;若被测电感器阻值为无穷大,则说明电感器的绕组或引出脚于绕组接点处发生了断路故障。 二、工字电感规格与参数信息: 磁芯直径大小对工字型电感有什么影响呢?主要有以下几点: 1.磁芯直径越大同样的线径绕制的匝数会越多,电感量会越大。 2.在其它参数不变的情况下,磁芯直径增加,感值变小,DCR变大,直流叠加能力变大。原因是铜线隔断磁通,让磁路变长,总磁阻变大,L=N^2/R,R变大,L变小。 3.如果保持线径、电感圈数不变,加大磁芯中柱,根据电感计算公式L=4πμiAe/Le,横截面积增加了,电感量就会增加,耐电流能力增加,内阻也会增加。 工字电感,带屏蔽罩为避免有些电感线圈在工作时产生的磁场影响其它电路及元器件正常工作,工字型电感的产品特点:具有高功率及高磁饱和性,低阻抗、体积小的特点。 三、工字电感的定义: 工字电感的定义工字电感是我们在插件作业中会经常看见电子元器件中的一种;一般是在工字磁芯上,根据不同参数要求进行绕线圈,并有引出两个引脚,这样制成的电感叫做工字电感。常用工字电感(PK型电感):被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升。工字电感由于采样延迟、采样精度、驱动级延迟等因素,会导致输出电流产生误差。工字电感在不同的电源电压和负载条件下,从表一中可以看到输出电流精度均能很好的控制在5.5%以内。同时也可以看到,要实现较好的电流精度,固定负载下需要相应的电源电压与之匹配。


