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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
美国亚利桑那州凤凰城钽丸公司(TPC)最近从新罕布什尔州康科德的热技术公司购买了一台新炉子用来烧结钽电容器阳极. 作为TPC希尔顿电容器分部的TPC公司,主要生产闪光灯电容器和电极的阳极和阴极.烧结电容器阳极对温度均匀性和真空水平要求很高,这台炉子由一个悬挂筒形主加热元件和上下部微调加热元件组成,高温区有钽加热元件和隔热屏.公司宣称这种设计以及筒形工作架比起立方形或长方形高温区优越,热能够更均匀的对着工件,并减少了角上的热损耗. 该炉通过三个独立闭合回路控制系统实现元件的温度控制,使其可以用很低的…  相似文献   

2.
张生果 《机床电器》2000,27(5):28-28
用PLC控制闪光灯,可以方便地修改单位时间内闪光灯闪烁次数和每次闪光时亮和灭的持续时间。  相似文献   

3.
综述了近期国内外片式钽电容器的研究现状,并对今后钽电容器的技术发展进行了展望,指出提高电容量或在相同容量下缩小体积,以及改进性能,特别是降低ESR将是今后钽电容器发展的方向,铌电容器的问世将拓宽钽电容器的应用范围,并成为电容器的一个新品种。  相似文献   

4.
周旺龙 《电焊机》2007,37(5):35-38
介绍了铝电解电容器的基本原理及特性、品质评价、推算电容器的计算方法,以及电解电容使用中的注意问题和国内外发展状况;强调寿命是电容器最重要的考核评价标准,通过实验,可以推算出实际工作情况下电容器的理论工作寿命;应用中严格按电容器特性选配型号规格,满足不同焊接设备的要求.  相似文献   

5.
前言现代照相机工业的发展对照相机内在质量的要求越来越高,根据国外照相机分析的结果,证明氮化工艺已广泛用于照相机零件,从而大大提高使用寿命。用氮化代替原有的工艺,可以降低原材料成本、简化工艺流程,提高零件耐磨性及表面抗大气腐蚀性能,特别对那些要求热处理变形小或者在装配时要矫形的零件,氮化更具有其独特的优点。由于照相机零件批量大而外形尺寸又很小,传  相似文献   

6.
一、前言随着我国国民经济不断发展,机械和光学电子技术的进步,照相机的结构件变得更加复杂,透镜口径尺寸也在加大,更迫切地要求照相机构件材料向轻量化发展。由于铝材具有重量轻、耐蚀性好以及便于加工成型等特点,大大地加速了它在照相机工业中的应用。目前,西德、日本、美国等国家已将铝合金用于照相机工业中。例如,日本相机透镜镜筒90%是用铝材制成。特别是铝合金  相似文献   

7.
电子工业的快速发展促使钽市场无求迅猛增长.过去10年间,袒电容器在计算机、家用电器、汽车、通讯特别是移动电话上的用量增加了3倍.虽然在电子工业中,钽电容器用量还低于5%远不及层状陶瓷电容器和铝电容器的产量大,但是担电容器产量每年递增对%.1994年年产100亿只,1997年上升为150亿只,1998年已增至180亿只.其他电容器产量增长缓慢.袒粉用量并不与袒电容器产量同步增长.例如1986年~1996年,铝电容器增长200%,但坦纷用量仅增加物%.这是因为,1994年以来,多功能设备问世,要求高容量电容器,高储能能力扭的出现,使每只电…  相似文献   

8.
传统的电容器用金属丝以钽为主,然而近5年来.钽电容器的市场份额受到了极大的挑战,除了人们所关心的失效模式以及高频下的响应外,同样面临着诸如资源、成本等方面的考验。另外,随着某些替代品,如铌电容器日益受到人们的广泛关注,都对钽电容器的发展产生了极大的冲击。  相似文献   

9.
在电子元件行业,电容器生产是一个重要组成部分。电容器主要分为铝电解容器、陶瓷电容器和薄膜电容器等三大类,其中铝电解电容器产品为最大的品种。  相似文献   

10.
前言     
随着我国照相机工业的迅速发展,遵照“洋为中用”的原则,引进国外先进技术,我国从日本进口了加工135单镜头反光照相机大、小主体的四条小型组合机床自动线,设备由日本《三协精机制作所》提供。根据中日双方签订的合同,我国照相机设备检查小组于1974年11月8日至1975年2月28日,在日本进  相似文献   

11.
电容器被大量的应用于各种电路中,尤其在电子电路中的应用更为广泛。笔者根据电容器的充放电特性来描述它在实际中的各种应用。一.电容器充放电特性的简述1.电容器的充放电我们通过对电容器充电和放电实验过程的分析发现,电容器的充电过程实质上是将电源的电能变成电容器的电场能量的过程和储存电能的过程。而电容器的放电(注:这里不再画出电容器放电时电压和电流的变化曲线)实质是将电容器充电时储存的电场能量再释放的过程。而电容器的充放电过程是进行电能与电场能量的交换过程。一般情况下.电容器的充放电时间可以认为ST时结束…  相似文献   

12.
一、前言近来随着电气、电子工业的迅速发展,铝电解电容器的生产量稳步地上升,其质量也在大幅度地提高。1980年比1975年铝电解电容器的生产量约近于增加2倍。这是因为日本的铝电解电容器的质量好,除满足国内需要外,向国外出口也在明显的增加。日本铝电解电容器之所以能迅速发展是因为以材料供应部门及其加工与组装厂双方的紧密技术协作为基础。因而对所需电解电容器的新产品也通过双方的协作系统来发展更符合要求的新产品,致使铝电解电容器工业有了今日的迅速发展。本文以铝电解电容器的材料供应方面为基点,着重地论述了有关阳极用的高纯铝箔。  相似文献   

13.
银浆特性对聚合物铝电解电容器等效串联电阻的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
测试了4种银浆的银含量及银层体电阻率,观察了固化后银浆层的正面及断面形貌;考核了4种银浆制作的聚合物片式叠层铝电解电容器的等效串联电阻(ESR)值.结果表明:电容器的ESR值在银浆的银含量从55%减小到42%呈增加趋势;银浆的粒径保持在5~10μm有利于降低电容器的ESR值;银浆层的填充效果对电容器ESR值也有影响.  相似文献   

14.
比较了三种螺柱焊接电源在螺柱直径φ≤10 mm植焊时焊机输入视在功率的不同;分析了电容储能电源节能的原因,以及市售电解电容器的技术参数和放电过程不可控限制了植焊大直径螺柱的可行性;介绍了国内超级电容器在螺柱焊机中的应用实例;试验研究以超级电容器作为储能模块时焊接燃弧过程的控制方法,得到了进行大直径(φ≥10 mm)螺柱焊的可行结论,显示了超级电容器在螺柱焊机中应用前景。  相似文献   

15.
钽电容器大致可分为小圆柱状、平板状及其它三种,从1993年钽电容器的生产状况看,小圆柱状占76%,片状占23%,而到1998年小圆柱状占95%,片状占3%。固体电容器中,除钽电容器外,还有氧化铝电容器,陶瓷电容器,有机膜电容器,金属化有机膜电容器等,各以自己的特性应用在各种电子、电气产品中,各电容器厂家都在开发更小型的电容器。钽小圆柱状电容器,目前的最小直径为φ1.25mm×2mm,如米粒大小,其耐电压为3V~50V,适用温度范围广,性能优良,寿命长,缺点是耐电压低、价格高。主要用于移动电话,移动电视,笔记本电脑,耳机式立体声…  相似文献   

16.
铌电容器及其电介质的稳定性   总被引:3,自引:1,他引:3  
介绍了铌电容器发展的起因、背景、历程及现状。确定了铌电容器电介质氧化膜的稳定性是影响其性能的首要因素,并对产生电介质氧化膜的电化学反应进行了对比研究。结果表明:选择合适的形成液类型及形成时间等条件,可以明显改善五氧化二铌电介质膜的稳定性,从而使铌电容器的性能得到有效改善和控制,并进一步接近钽电容器性能,具有工业化应用潜力。  相似文献   

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超级电容器是一类电化学能量储存装置,被广泛应用于混合动力汽车、新能源收集转换、大功率工程机械和移动电子设备等领域。超级电容器的电极材料要求具备有效可控的多孔结构和比表面积,合理的孔径分布以及良好的导电性和易成型。纳米多孔铜是一类具有高导电性、高比表面积、孔径可控以及良好电容特性的多孔材料,可作为超级电容器的集流体负载更多的活性物质,进而大大提高超级电容器的能量密度。此外,改性纳米多孔铜可增强多孔铜基底的物化稳定性并且保留了更多活性位点,为超级电容器的电极可控设计提供了一定的思路。  相似文献   

18.
 为了提高电力电容器的使用率,延长其寿命,对电力电容器进行失效分析是十分必要的。与传统的电压、电流表法和双电压表法相比,现在测量电容器电容值大多采用数字电容表如:AI-6600,测量范围宽,准确度高。通过对一组12个滤波电容器在2003~2011年期间运行中所积累的电容值数据进行比较、分析和讨论,指出在轧制生产线上谐波电流大、环境温度高是造成电力电容器失效的主要原因;并提出了切实可行的预防措施,以抑制谐波、改善环境温度、实现对电力电容器的实时监测。  相似文献   

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1市场趋势电子工业是一个十分新兴的工业,其年增长速度超过10人并且电子工业仍将以惊人的增长速度影响着人们的生活.日常生活用品及消拉品,如真空吸尘器、洗衣机、烤箱、电熨斗、电话、照相机都包合电子元件.这些产品的寿命周期越来越短,这并不是因为这些产品的可靠性不如从前,而是因为产品在技术上更新换代越来越快,表1列出了从过去几年的T.1.C通报上选取的一些观点.值得注意的是,外界看法及市场状况从消极到乐观的变化是如此之快.2电容器市场袒粉和坦加工产品的最大市场为电子工业,其应用约占袒总消费的一半以上,并且以担…  相似文献   

20.
针对装置高压电容器因频繁投切而无法正常工作提出了改进建议及措施,以确保高压电容器的正常投入。  相似文献   

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