什么是壓敏電阻器及其分類與參數?
壓敏電阻器簡稱VSR,是一種對電壓敏感的非線性過電壓保護半導體元件。它在電路中用文字符號“RV”或“R”表示,圖1-21是其電路圖
2009-11-26 10:01:552086 光敏電阻器參數及其分類
光敏電阻器是一種對光敏感的元件,它的電阻值能隨著外界光照強弱(明暗)變化而變化。 光敏電阻器在電路中用字母“R”或“RL”、“RG
2009-11-28 10:38:2120097 失效模式:各種失效的現象及其表現的形式。失效機理:是導致失效的物理、化學、熱力學或其他過程。1、電阻器的主要
2017-10-11 06:11:0013171 失效模式:各種失效的現象及其表現的形式。 失效機理:是導致失效的物理、化學、熱力學或其他過程。 1、電阻器的主要失效模式與失效機理為 1) 開路:主要失效機理為電阻膜燒毀或大面積脫落,基體斷裂,引線
2018-01-16 08:47:1130505 電阻器顏色編碼使用彩色波段快速識別電阻器的電阻值及其容差百分比,電阻器的物理尺寸表示其額定功率棕色、紅色、綠色、藍色和紫色僅用作5環電阻器的容差代碼。
2023-07-04 15:37:322379 關于電阻器,特別是薄膜貼片電阻器在各個領域都十分常用。對于初學者而言,電阻器的選型無非就是選擇阻值的大小與封裝規格,但是對于電阻器的物理特性理解得并不深刻。
2023-09-06 15:51:441065 監測底部開關B電流,電源用作谷值電流模式降壓轉換器。在升壓模式下(開關A一直導通,開關B一直關斷),檢測電阻與底部MOSFET (C)串聯,并在電感電流上升時測量峰值電流。在這種模式下,由于不監測谷值
2018-07-09 09:06:48
轉換器在降壓模式下(開關D一直導通,開關C一直關斷),檢測電阻監測底部開關B電流,電源用作谷值電流模式降壓轉換器。在升壓模式下(開關A一直導通,開關B一直關斷),檢測電阻與底部MOSFET (C)串聯
2018-10-22 16:55:09
開關H橋配置的底部。器件的模式(降壓模式或升壓模式)決定了監測的電流。圖6.RSENSE位于低端的升降壓轉換器在降壓模式下(開關D一直導通,開關C一直關斷),檢測電阻監測底部開關B電流,電源用作谷值
2021-02-26 09:31:08
B電流,電源用作谷值電流模式降壓轉換器。 在升壓模式下(開關A一直導通,開關B一直關斷),檢測電阻與底部MOSFET (C)串聯,并在電感電流上升時測量峰值電流。在這種模式下,由于不監測谷值電感
2022-04-20 18:51:11
是電流模式開關模式電源設計的重要組成部分,它用于調節輸出并提供過流保護。圖1顯示了LTC3855同步開關模式降壓電源的電流檢測電路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的電流模式控制器件。檢測電阻
2018-11-01 11:35:17
電流,電源用作谷值電流模式降壓轉換器。在升壓模式下(開關A一直導通,開關B一直關斷),檢測電阻與底部MOSFET(C)串聯,并在電感電流上升時測量峰值電流。在這種模式下,由于不監測谷值電感電流,因此當
2021-05-09 08:00:00
Henry Zhang和Kevin B. ScottADI公司開關模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優點
2018-10-22 16:44:58
開關模式電源的電流檢測技術有何優點?開關模式電源的電流檢測方法有哪幾種?分別有什么優缺點?
2021-08-17 09:09:55
(降低其峰值、減緩其斜率)(2)壓敏電阻的合理應用,以降低浪涌電壓(3)阻尼網絡抑制過沖(4)采用軟恢復特性的二極管,以降低高頻段EMI(5)有源功率因數校正,以及其他諧波校正技術(6)采用合理設計的電源線濾波器(7)合理的接地處理(8)有效的屏蔽措施(9)合理的PCB設計
2011-07-11 11:39:36
底部開關B電流,電源用作谷值電流模式降壓轉換器。在升壓模式下(開關A一直導通,開關B一直關斷),檢測電阻與底部MOSFET (C)串聯,并在電感電流上升時測量峰值電流。在這種模式下,由于不監測谷值電感
2021-03-09 09:11:18
▍電阻器取樣電阻—構成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路。均壓電阻—在開關電源的對稱直流輸入電路中起到均壓作用,亦稱平衡電阻。分壓電阻—構成電阻分壓器。泄放電阻—斷電時可將電磁干擾(EMI
2021-09-17 06:24:54
。又如:RTX--R表示電阻器,T表示碳膜,X表示小型電阻器。光敏型電位磁敏型電位直滑式電位器旋轉式電位器電阻器線繞電位器薄膜型電位器合成材料電位直線型電位器函數型(指數、對數……)步進型電位器帶開關
2009-03-19 15:16:34
`電阻器常見的失效模式 失效模式:各種失效的現象及其表現的形式。 失效機理:導致失效的物理、化學、熱力學或其他過程。1、電阻器的主要失效模式 1) 開路:主要失效機理為電阻膜燒毀或大面積脫落
2019-02-12 16:48:18
圖所示)直接解決該問題。DAC 的每一位分辨率都由 1 個由 R 電阻器、2R 電阻器以及 1 個開關組成的集合實現的,開關可在參考電壓與接地之間切換,能夠在輸出節點創建一個分壓器。通常在硅芯片上有一
2022-11-22 06:33:58
,將擋位旋鈕轉到恰當的“O”擋位,翻開電源開關即可測量。選擇測量擋位時應盡量使顯現屏顯現較多的有效數字,普通測量200Ω以下電阻器可選“200Ω”擋,200~1999Ω電阻器可選“2kΩ”擋,2~19.
2021-09-09 18:13:12
降壓電阻。電壓降U的大小與電阻值R和電流I的乘積成正比,即U=IR.利用電阻器R的降壓作用,可以使較高的電源電壓適應元器件工作電壓的要求。例如圖2-5中,繼電器工作電壓6V,工作電流60mA,而電源電壓
2017-03-30 10:00:02
就必須弄懂、弄通開關電源中各元器件的類型及主要功能。開關電源的外圍電路中使用的元器件大致可分為通用元器件、特種元器件兩大類。電阻器的名稱及作用1:取樣電阻構成輸出電壓的取樣電路,將取樣電壓送至反饋電路;如...
2021-09-17 06:30:27
相差甚遠,表明電阻變值,也不宜再使用。在維修實踐中發現,也有少數熔斷電阻器在電路中被擊穿短路的現象,檢測時也應予以注意。4?電位器的檢測。檢查電位器時,首先要轉動旋柄,看看旋柄轉動是否平滑,開關是否
2008-06-03 15:10:37
電阻器自發熱影響分析和計算,不看肯定后悔
2021-06-08 06:14:08
電阻器自發熱的計算是一個非常基本的概念,但很多工程師對它并不熟悉,或經常被他們忽略。在我闡述最近設計的高精度電阻式溫度檢測器 (RTD) 采集系統的原理時,我意識到了它的重要性。該設計在 TI
2022-11-22 06:39:21
取決于參考電阻器 RREF的絕對值。由于RREF上有激勵電流經過,因此它會消耗電源并發熱,從而可引起電阻變化,影響系統精確度。此外電阻器自發熱影響在電流感應或功率 測量等眾多其它應用中也很重要,其取決于電阻器
2018-02-11 13:41:30
電阻器與 b) 功率級中的 MOSFET 對比 LED 電流調節。使這些器件在驅動 LED 時更高效的進一步方法是提高開關功率級自身效率。每個 LED 驅動器中的重要損耗都是電流感應元件(通常是檢測
2018-09-19 11:31:57
` 誰來闡述一下主板電阻器的檢測方法?`
2019-11-05 16:21:56
在電路系統中頻繁出現,則壓敏電阻器就會頻繁動作以抑制過電壓幅值和吸收釋放浪涌能量,這勢必會導致壓敏電阻器的性能劣化。 在壓敏電阻器的應用過程中,當其出現性能劣化時,常見的劣化模式有兩種,第一種是開路
2016-01-13 11:29:04
電阻器的基礎知識電阻器選型與運用
2021-03-17 08:20:11
作者:Collin Wells電阻器自發熱的計算是一個非常基本的概念,但很多工程師對它并不熟悉,或經常被他們忽略。在我闡述最近設計的高精度電阻式溫度檢測器 (RTD) 采集系統的原理時,我意識到了它
2018-09-17 16:29:02
。6. 電流檢測電阻—與過電流保護電路配套使用,用于限制開關電源的輸出電流極限。7. 分流電阻—給電流提供旁路。8. 負載電阻—開關電源的負載電阻(含等效負載電阻)。9. 最小負載電阻—為維持
2015-12-18 16:12:34
什么是分流電阻器(電流檢測電阻器)?過去,為擴大電流的測量范圍而作為分流器與電流計并聯的電阻器稱為分流器 (Shunt) ,近年來則開始將檢測電路電流的電流檢測用途的電阻器統稱為分流電阻器。分流電阻器
2019-05-21 01:03:04
片式壓敏電阻器是一種瞬態浪涌電壓抑制器,可在板極對IC及其它電路進行保護,防止因靜電釋放ESD、浪涌及其它瞬態電流造成的損壞,目前應用范圍從移動電話、DC電源、不間斷電源、計算機、消費類電子產品如數字聲頻/視頻設備、視頻游戲、數字相機和手提電腦和智能手機等。
2012-02-21 16:08:31
電流檢測電阻器,也稱為分流器,是測量電流的首選技術。為了不對電流產生不利影響,分流器的電阻值較小,在兩端產生成比例的小電壓。因此,設計人員必須利用放大此小電壓的電路,通過模數轉換器 (ADC) 進行
2021-12-31 06:56:19
市場上有各種各樣的供電電源,這些電源設計中采用的多種電阻器更是大大拓展了選擇范圍。為明確起見,本文所涉及的電源是指具有高達幾千伏固定直流輸出的電源設備。無論何種應用,電源設計人員都必須了解所適用領域
2018-10-23 16:07:48
電阻器基礎知識與檢測方法:電阻器是電路元件中應用最廣泛的一種,在電子設備中約占元件總數的30%以上,其質量的好壞對電路工作的穩定性有極大影響。它的主要用途是穩定和
2009-10-07 11:12:5425 電阻器的檢測方法與經驗
2006-08-08 09:56:00844
電阻器基礎知識與檢測方法
2006-06-30 13:14:34821 電阻器質量判別方法:
1、固定電阻器的檢測。A、將兩表筆(不分正負)分別與電阻的兩端引腳相接即可測出實際電阻值。為了提高測量精度,應根據被測電
2007-07-15 12:37:463601 電阻器的種類很多,隨著電子技術的發展,新型電阻器會日益增多。電阻器通常分為固定電阻器和可變電阻器兩大類,而固定電阻器按電阻體材料從用途又可分成多個種類,如圖
2009-06-15 19:19:2610156 電阻器的種類及其特性
問:我想了解現有電阻器各種類型之間的差別以及在具體應用中如何選
2009-11-09 14:53:041246 電阻器的檢測方法
1 固定電阻器的檢測。A 將兩表筆(不分正負)分別與電阻的兩端引腳相接即可測出實際電阻值。為了提高測量精度,
2011-05-08 09:53:161814 什么是濕敏電阻器及其分類與參數?
濕敏電阻器是一種對環境溫度敏感的元件,它的電阻值能隨著環境的相對溫度變化而變化。 濕敏電阻
2009-11-26 13:40:031163 什么是光敏電阻器及其分類與參數?
光敏電阻器是一種對光敏感的元件,它的電阻值能隨著外界光照強弱(明暗)變化而變化。 光敏電阻器在電
2009-11-26 13:41:331473 外接再生電阻器時容量的設定分析
要將外接再生電阻器連接到伺服單元時,必須對再生電阻容量Pn 600進行設定. 設定值因
2009-12-09 08:39:351813 電阻器的標稱阻值及其型號命名方法
標稱阻值是指電阻器表面所標的阻值,是根據國家制定的標準系列標注的,不是生產者任意標定的,為了生產的便利,選購的
2009-12-09 08:50:493018 電阻器的種類及其特性Steve Guinta
問:我想了解現有電阻器各種類型之間的差別以及在具體應用中如何選擇合適的電阻器?答:好,讓我首
2010-01-04 17:43:51925 電阻器的種類及其特性問答集匯
問:我想了解現有電阻器各種類型之間的差別以及在具體應用中如何選擇合適的電阻器?答:好,讓
2010-03-04 09:21:39559 摘要:開關電源已是當今二次電源的主要發展方向,在開關電源的分析與設計中,對開關工作時所形成的電壓波形及其參數的分析是致關重要的。為了分析開關電源的工作特性,研究了開關電源的電路模型及電壓波形的形成過程,針對分析開關電源的電壓波形及其參數,
2011-02-22 16:20:14205 電阻器的檢測方法和技巧有熔斷電阻器的檢測、電位器的檢測、壓敏電阻的檢測等。
2011-05-08 09:41:563023 本文將為你詳述地介紹電阻器、電位器的定義、分類及其特點。
2012-02-09 11:53:124413 電阻器的簡單介紹,適合入門的同學。同時還介紹了電阻器在相關電路中的測試測量方法。
2016-06-24 17:01:546 1.固定電阻器的檢測;2.水泥電阻的檢測;3.熔斷電阻器的檢測;4.電位器的檢測;5.正溫度系數熱敏電阻(PTC)的檢測;6.負溫度系數熱敏電阻(NTC)的檢測;7.壓敏電阻的檢測;8.光敏電阻的檢測
2016-09-05 18:58:242813 在電子設備中,電阻器是應用最廣泛的一種元件。其主要用途是穩定和調節電路中電流和電壓。其次還可作為分流器、分壓器和消耗能量的負載等。常用電阻器有實心碳質電阻、薄膜電阻器、線繞電阻器和熱敏電阻器等,其中又有固定電阻器和可變電阻器之分。
2017-06-03 09:20:494211 電阻器(Resistor)在日常生活中一般直接稱為電阻。用電阻材料制成的、有一定結構形式、能在電路中起限制電流通過作用的二端電子元件。阻值不能改變的稱為固定電阻器。阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。
2017-06-05 09:13:469796 LTC3855同步開關模式降壓電源的電流檢測電路。LTC3855是一款具有逐周期限流功能的電流模式控制器件。檢測電阻RS監測電流。
2018-07-03 15:58:507345 電流檢測電阻的位置連同開關穩壓器架構決定了要檢測的電流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置會影響功率損耗、噪聲計算以及檢測電阻監控電路看到的共模電壓。
2018-07-03 16:04:314895 開關模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優點和缺點,選擇檢測方法時應予以考慮。
2018-07-03 16:09:0713958 電阻器是一種最基本的電子元件,從阻值方面可分為固定電阻器(電阻器)、可變電阻器(電位器)和特種電阻器三大類。在電路中,電阻器多用來進行降壓、分壓、分流、阻抗匹配等.本章主要從識別和檢測等幾個方面,對電阻器和電位器進行系統分析。
2018-08-15 08:00:0015 水泥電阻器的檢測水泥電阻器實際上是固定電阻器的一種,只是結構較普通固定電阻器復雜。其檢測方法和注意事項與檢測普通固定電阻器完全相同。
2019-04-17 17:22:454253 電阻器顏色編碼使用彩色波段輕松識別電阻器的電阻值及其百分比容差有許多不同類型的電阻器可用于電氣和電子電路,以許多不同的方式控制電流或產生電壓降。但為了做到這一點,實際電阻需要具有某種形式的“電阻”或“電阻”值。
2019-06-27 15:57:0729614 本問首先介紹了濕敏電阻結構示意圖,其次介紹了濕敏電阻特性用途,最后介紹了濕敏電阻器的檢測方法。
2019-11-26 11:17:066601 本文首先闡述了熱敏電阻器作用,其次介紹了熱敏電阻器主要特點,最后分析了熱敏電阻器的工作原理。
2019-12-16 08:48:585473 本文首先對制動電阻器常見故障進行了分析,另外還闡述了制動電阻器的作用。
2020-01-15 10:53:355569 和經濟性。保險電阻器的外形、圖形符號如圖4-36所示。 2:保險電阻器的檢測和代換 ① 測量。測量時用萬用表R1或R100擋測量,其測量方法同普通電阻器。如阻值超出范圍很大或不通,則說明保險電阻器損壞。 ② 修理與代換。換用保險電阻器時,要
2020-03-01 14:49:003497 用阻值較小的電阻器串聯,代替大阻值的電阻器,或用阻值較大的電阻器并聯代替小阻值的電阻器。
2020-03-05 09:55:2610603 在人們深入了解熔斷電阻器的原理以前,人們先簡易的學習培訓下什么是熔斷電阻器?實際上熔斷電阻器,是一種具備電阻器和熔斷器雙向功效的獨特元器件,在電路中一般運用他來維護負荷電路或是開關電源電路。
2020-08-02 10:27:594696 電阻器是一個限流元件,將電阻接在電路中后,它可限制通過它所連支路的電流大小。電阻器的阻值是固定的一般是兩個引腳,阻值不變的稱為固定電阻器。阻值可變的稱為電位器或可變電阻器。常見電阻分類及應用一、按伏安
2020-12-25 19:32:065431 電流檢測電阻的位置連同開關穩壓器架構決定了要檢測的電流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置會影響功率損耗、噪聲計算以及檢測電阻監控電路看到的共模電壓。
2021-03-17 19:19:4613 關于電阻器,特別是薄膜貼片電阻器在各個領域都十分常用。對于初學者而言,電阻器的選型無非就是選擇阻值的大小與封裝規格,但是對于電阻器的物理特性理解得并不深刻。
2021-03-21 11:45:085412 開關模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFETRDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。
2021-03-23 15:14:443751 繼電保護用開關電源的故障分析及措施綜述
2021-07-05 11:35:2014 開關電源的PCB版圖設計及其電磁兼容分析(肇慶理士電源技術公司)-開關電源的PCB版圖設計及其電磁兼容分析? ? ? ? ? ? ? ?
2021-09-22 17:56:110 開關模式電源有三種常用電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用MOSFET RDS(ON),以及使用電感的直流電阻(DCR)。每種方法都有優點和缺點,選擇檢測方法時應予以考慮。
2022-08-01 10:21:491985 電流檢測電阻的位置連同開關穩壓器架構決定了要檢測的電流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置會影響功率損耗、噪聲計算以及檢測電阻監控電路看到的共模電壓。
2022-08-01 10:16:41765 電流檢測電阻的位置連同開關穩壓器架構決定了要檢測的電 流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通 模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置 會影響功率損耗、噪聲計算以及檢測電阻監控電路看到的共模 電壓。
2022-09-23 15:07:482 對您的 LED 進行高效調光,無需檢測電阻器
2022-11-07 08:07:280 普通丈量100Ω以下電阻器可選“RXI”擋,100~1000Ω電阻器可選“RX10”擋,1~10kΩ電阻器可選“RX100”擋,10~100KΩ,電阻器可選“RXlk"擋,lOOkΩ,以上電阻器可選“RXlOk”擋。
2022-12-21 09:42:061200 貼片電阻的檢測常見方法有伏安法、電橋法、萬用表法。對固定貼片電阻器的檢測主要用檢測其實際阻值與標稱阻值是否相符。通常采用萬用表的歐姆擋進行測量,常用檢測方法有非在路電阻檢測法、在路電阻檢測法和開路電阻檢測法。
2023-01-03 10:44:188592 開關模式電源常用的三種電流檢測方法是:使用檢測電阻,使用 MOSFET RDS(ON)并使用電感器的直流電阻 (DCR)。每種方法都有優點和缺點,在選擇一種方法而不是另一種方法時應考慮這些優點和缺點。
2023-01-05 11:52:333831 電流檢測電阻與開關穩壓器架構的放置決定了要檢測的電流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置會影響功率損耗、噪聲計算和檢測電阻監控電路看到的共模電壓。
2023-01-05 11:58:521754 ROHM宣布推出一款以5.0×2.5mm的小尺寸實現業界超高*額定功率4W的電流檢測用貼片電阻器(分流電阻器)“GMR50”。電流檢測用電阻器(分流電阻器)是用來檢測電流的電阻器,電流檢測用電阻器
2023-02-09 10:19:21671 LTC3855 同步開關模式降壓型電源的電流檢測電路。LTC?3855 是一款具有逐周期電流限制功能的電流模式控制器件。檢測電阻RS監控電流。
2023-05-01 14:31:00966 電流檢測電阻與開關穩壓器架構的放置決定了要檢測的電流。檢測的電流包括峰值電感電流、谷值電感電流(連續導通模式下電感電流的最小值)和平均輸出電流。檢測電阻的位置會影響功率損耗、噪聲計算和檢測電阻監控電路看到的共模電壓。
2023-05-01 14:35:001248 過去,為擴大電流的測量范圍而作為分流器與電流計并聯的電阻器稱為分流器 (Shunt) ,近年來則開始將檢測電路電流的電流檢測用途的電阻器統稱為分流電阻器。 分流電阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:001703 可調電阻器的檢測方法同電阻器的檢測方法基本一樣,用歐姆檔測量有關引腳之間的阻值大小,測量可以在電路板上直接進行,也可以將可調電阻器脫開電路后單獨測量。
2023-07-23 10:01:132325 光敏電阻器的檢測方法有哪些?? 光敏電阻器(Light Dependent Resistor,簡稱LDR)是一種能夠反應光強度變化的電子元件。光敏電阻器在光電子技術、光電通信、攝影測量和自動控制等
2023-09-14 16:48:241734 電子發燒友網站提供《開關電源的干擾特性及其抑制措施.doc》資料免費下載
2023-10-27 14:19:500 電子發燒友網站提供《為電機控制選擇合適的檢測電阻器.pdf》資料免費下載
2023-11-23 15:44:493 壓敏電阻器的檢測方法有哪些? 壓敏電阻器是一種常用的電子元器件,廣泛應用于電子設備和電路中。為了確保壓敏電阻器的質量和性能,需要進行一系列的檢測和測試。本文將介紹壓敏電阻器的檢測方法,以幫助讀者全面
2023-12-20 10:34:121500 光敏電阻器的檢測方法? 光敏電阻器是一種常見的光敏元件,用于測量光照強度的變化。它的工作原理是光敏材料的電阻隨著光照強度的增加或減弱而發生變化。在該文章中,我們將介紹光敏電阻器的基本原理、工作方式
2023-12-20 10:46:281095 電阻器是一種常見的電子元件,用于限制電流的流動。在電路中,電阻器起著重要的作用,但在使用過程中可能會出現失效的情況。本文將介紹電阻器的失效模式和機理。 一、失效模式 開路失效:電阻器的阻值變為無窮大
2024-01-18 17:08:302243 故障報告,分析和糾正措施系統是一種系統的方法,用于從一個或多個來源收集失效數據,針對根本原因對數據進行匯編和分析以及識別糾正措施。
2024-02-20 10:34:171130 :電阻器阻值的檢測對維修人員是很重要的。按照正確的檢測方法才能正確判斷電阻器的好壞。測量電阻器阻值時,首先估測該電阻器的阻值,便于選擇指針式萬用表量程。
2024-02-28 14:16:12552 開關電源電流檢測電阻是開關電源中非常重要的一個元件,它的作用是檢測電源輸出電流的大小,以便進行相應的控制和保護。 一、開關電源電流檢測電阻的位置 位置概述 開關電源電流檢測電阻通常位于電源的輸出端
2024-08-02 09:56:18339 力敏電阻器,也稱為壓敏電阻器,是一種能夠根據施加在其上的機械力變化而改變電阻值的電子元件。這種電阻器在許多領域都有廣泛的應用,包括但不限于安全保護、壓力測量、位置檢測、力反饋系統等。 力敏電阻器
2024-09-25 09:34:2372
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