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  • 俄科学家制出石墨烯“纳米水母” 可制造超级电容器和电池电极
    2018-06-19
    SMM网讯:莫斯科罗蒙诺索夫国立大学化学家近期合成出了一种外形酷似水母的特殊类型石墨烯纳米粒子,并对其进行了改性处理。这些粒子的结构使其可被用于催化过程及制造导电聚合物。相关研究成果已发表在《应用表面科学》(Applied Surface Science)杂志上。 石墨烯是碳的同素异形体之一,即“纯”碳的存在形式之一,在结构和性质上与其它形式不同。石墨烯是六角型二维晶体,其强度、导热性、导电性等性质决定了它在许多化学家和纳米电子物理学家的研究中发挥着重要作用。 此项研究的本质是合成出独特的石墨烯纳米粒子,并对其进行改性处理。研究团队制出的结构具有非常有趣的形态:石墨烯层在边缘处弯曲,边缘带有功
  • 贴片电容在LED驱动电路中的注意事项
    2018-06-19
    贴片电容全称叫做多层(积层、叠层)片式陶瓷电容器‘英文缩写为MLCC。MLCC受到温度冲击时容易从焊端开始产生裂纹。在这点上小尺寸电容比大尺寸电容相对来说会好一点’其塬理就是大尺寸的电容导热没这么快到达整个电容,于是电容本体的不同点的温差大,所以膨胀大小不同从而产生应力。另外在MLCC焊接过后的冷却过程中MLCC和PCB的膨胀系数不同于是产生应力导致裂纹。要避免这个问题回流焊时需要有良好的焊接温度曲线。如果不用回流焊而用波峰焊那么这种失效会大大增加、MLCC更是要避免用烙铁手工焊接的工艺’然而事情总是没有那么理想‘烙铁手工焊接有时也不可避免。   众所周知IC芯片的封装贴片式和双列直插式之分。
  • 交流接触器的压敏电阻作用和选用(II)
    2018-06-19
    压敏电阻的特性是在它两端的电压低于某一数值时,它几乎不导电,相当于开路;而当其上电压超过某一数值以后,它被击穿,几乎相当于短路。所以我们选择压敏电阻的安全工作电流要大于线圈的电流,这样压敏电阻在断电以后就可以恢复开路状态。选择压敏电阻的击穿电压要大于线圈的通电电压,就可以避免压敏电阻在线圈正常通电时有电流。所以客户的PLC输出接AC220V交流接触器,需要在压敏电阻前面的线路中串联一个保险丝,这样当线路过压时,压敏电阻击穿,造成保险丝熔断。这时候应该选用的压敏电阻为430V~470V。而如果是当用于防雷击中使用时,要接在线路与大地在之间,同样也要从串联一个保险丝。当雷击时,雷电的电压远高于线路
  • 交流接触器的压敏电阻作用和选用(I)
    2018-06-19
    首先我们来了解下什么是压敏电阻:它是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件,具有非线性特性好、通流容量大、常态泄露电流小,残压水平低、动作响应快和无续流等特点,广泛应用于电源系统,浪涌抑制器,安防系统,电动机保护,汽车电子系统,家用电器等。为什么交流接触器的线圈两端并联压敏电阻呢?要使接触器的触点吸合,其线圈中必须有足够的电流。在接触器断电时,就会产生自感电动势,由于线圈是瞬间断电的,电流变化率很大,所以自感电动势也很大。瞬间高压会击穿超过耐压的电子器件,甚至超过接触器线圈本身的耐压使线圈损坏。所以为了保护线路中电子元件的,吸收线圈
  • 瓷片电容器的耐压值简易测量
    2018-06-19
    我们在电源维修中换的元件最多的估计就是电容了,例如是瓷片电容,我们关心的两个主要参数就是容量和耐压值。当然还有温度和体积等,而小编今天要介绍的我们如何测量瓷片电容器的耐压值。Q=CU,Q即电容存储的电荷(电量),C即为电容的容量。U为加在电容两端的电压。我们知道,容量越大,耐压值越高价格越贵。有些不良的商家为了谋取暴利往往把瓷片电容的参数虚标。不过现在的万用表一般都可以测量瓷片电容的容量。从公式可以看出,当电量一定时。 瓷片电容的容量越大,两端的电压(耐压值)越低。如果是瓷片容量虚标的话一般不影响使用。但耐压值虚标了就很危险了,大家可以试想一下,把一个耐压值为10伏的电容装到12伏电压上会是什

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