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电子发烧友网>通信网络>通信网络产品创意>镍铬和氮化钽膜电阻在通信应用中的比较

镍铬和氮化钽膜电阻在通信应用中的比较

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2023-09-01 17:45:39

请问碳电阻与金属电阻应用上有什么差别?

最近用到一些电阻,碳电阻,不知道他与金属电阻应用上的区别,还有一些电阻后面标有功率,是功率电阻吗?现在搞的有点乱求人帮解答
2019-07-04 05:55:11

请问金属电阻厂家及性能

求助金属电阻的生产厂家哪家比较好,还有金属电阻的性能指标都有什么?
2014-05-20 14:10:55

贴片电阻和薄膜的区别

`电子工程师日常中经常使用的贴片电阻,一般包括普通类型的贴片厚和薄膜电阻。 两个概念,即是从不同的层面来分类的。厚和薄膜最基本的区别,是从材料和工艺的角度来分类的;一个电阻,就可能即是厚的又是
2017-06-02 16:46:33

贴片电阻的应用,种类,封装,功率

,工艺环境复杂,成本也贵,金属薄膜电阻具有非常好的温度稳定性,极低的电流噪声,极低的非线性影响,精度也比较容易控制,比如可以很容易实现1%,0.1%的精度和误差。成本比起厚电阻高了一些。厚电阻
2018-12-25 15:56:26

超薄片式厚电阻

器的电阻范围比薄膜电阻器宽,从几欧姆到几G欧不等,可根据用户要求制定不同的电阻值。 2.输出功率高:厚电阻器具有更高的输出功率,可以承受更大的电流和功率,这使得它们大功率应用更加可靠和稳定。 3
2024-03-15 07:17:56

采芯网转载:金属氧化电阻器的特点及作用

层较厚,阻值范围较小,1Ω-200kΩ之间,主要用来补充金属电阻器低阻  值电阻器的不足。  ④温度系数比金属电阻大。  ⑤额定功率范围大,为1/8W。5OkW。  金属氧化电阻器广泛用于
2016-12-09 18:22:57

金属电阻和金属氧化电阻

为什么金属氧化电阻温度系数比金属电阻大 还说它最主要特点是耐高温。百度上查了些资料说:热稳定性是金属电阻好,但是金属工作温度为70-155摄氏度,而金属氧化电阻却有 140-235摄氏度 真是搞不明白了
2016-06-12 14:59:32

金属电阻识别和应用

。金属电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。  这种电阻和碳电阻相比,体积小、噪声低、稳定性好,但成本较高,常常作为精密和高稳定性的电阻器而广泛应用,同时也通用于各种无线电电子设备
2021-02-20 15:22:31

限流电阻发烫比较厉害的问题

最近在做一个基于光耦的过零检测电路,光耦的输入通过整流桥对220V市电进行整流,整流后串接限流电阻(限流电阻由2个功率为3W的68K的金属氧化电阻并联构成),再通过一些稳压措施稳压到1.2V作为光
2012-10-30 11:45:18

康铜、锰铜、镍铬合金线规格表

康铜、锰铜、镍铬合金线规格表 合金裸线规格
2010-03-06 09:17:581342

色环电阻的金属氧化电阻,贴片电阻的片式厚电阻#电路原理

元器件贴片电阻色环电阻
电子搬运发布于 2022-11-19 11:39:17

电炉丝与镍铬丝的区别

电炉丝是以优质铁铬铝、镍铬电热合金丝为原料,采用计算机控制炉丝功率,经高速自动缠绕机缠绕成型。镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。
2018-02-02 17:14:207522

线绕电阻的应急代换方法

电阻丝选用康铜、锰铜、镍铬等合金材料制成,具有很好的稳定性和过负载能力。
2020-03-18 09:51:373080

电阻的基本原理

绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。绕线电阻可以制作为精密电阻,容差可以到0.005%,同时温度系数非常低,缺点是绕线电阻的寄生电感比较大,不能用于高频。绕线电阻的体积可以做的很大,然后加外部散热器,可以用作大功率电阻
2020-12-09 11:27:107495

氮化镓与其他半导体的比较(FOM) 氮化镓晶体管的应用

了解氮化镓 -宽带隙半导体:为什么? -氮化镓与其他半导体的比较(FOM) -如何获得高片电荷和高迁移率?
2023-01-15 14:54:25829

详解全类型电阻

绕线电阻是将镍铬合金导线绕在氧化铝陶瓷基底上,一圈一圈控制电阻大小。绕线电阻可以制作为精密电阻,容差可以到0.005%,同时温度系数非常低,缺点是绕线电阻的寄生电感比较大,不能用于高频。绕线电阻的体积可以做的很大,然后加外部散热器,可以用作大功率电阻
2023-01-30 11:02:29998

氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片和硅芯片区别

氮化镓芯片是什么?氮化镓芯片优缺点 氮化镓芯片和硅芯片区别  氮化镓芯片是一种用氮化镓物质制造的芯片,它被广泛应用于高功率和高频率应用领域,如通信、雷达、卫星通信、微波射频等领域。与传统的硅芯片相比
2023-11-21 16:15:302316

氮化镓芯片的应用及比较分析

随着信息技术和通信领域的不断发展,对高性能芯片的需求也越来越大。作为半导体材料中的重要组成部分,氮化镓芯片因其优异的性能在近年来受到了广泛关注。本文将详细介绍氮化镓芯片的基本原理及其应用领域
2024-01-10 09:25:57354

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