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電解電容的檢測(cè)方法 |
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文章來(lái)源:永阜康科技 更新時(shí)間:2022/1/6 10:25:00 |
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答:一萬(wàn)用表電阻擋的正確選擇 因?yàn)殡娊怆娙莸娜萘枯^一般固定電容大得多,所以,應(yīng)針對(duì)不同容量選用合適的量程。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),一般情況下,1~47UF間的電容,可用R*1K擋測(cè)量,大于47UF的電容可以用R*100擋測(cè)量。 二測(cè)量漏電阻 將萬(wàn)用表紅表筆接負(fù)極,黑表筆接正極。要?jiǎng)偨佑|的瞬間,萬(wàn)用表指針即向右偏轉(zhuǎn)較大幅度(對(duì)于同一電阻擋,容量越大,擺幅越大),接著逐漸向左回轉(zhuǎn),直到停在某一位置。然后,將紅黑表筆對(duì)調(diào),萬(wàn)用表指針將重復(fù)上述擺動(dòng)現(xiàn)象。但此時(shí)所測(cè)阻值為電解電容的反向漏電阻,此值略小于正向漏電阻。即反向漏電流比正向漏電流要大。實(shí)際使用經(jīng)驗(yàn)表明,電解電容的漏電阻一般應(yīng)在幾百K歐姆以上,否則,將不能正常工作。在測(cè)試中,若正向反向均無(wú)充電現(xiàn)象,即指針不動(dòng),則說(shuō)明容量消失或內(nèi)部短路,如果所測(cè)阻值很小或?yàn)榱,說(shuō)明電容漏電大或已擊穿損壞,不能再使用。 三極性判別 對(duì)于正負(fù)極標(biāo)志不明的電解電容器,可利用上述測(cè)量漏電阻的方法加以判別。即先任意測(cè)一下漏電阻,記住其大小,然后交換表筆再測(cè)出一個(gè)阻值。兩次測(cè)量中阻值朋的那一次便是正向接法,即,黑表筆接的是正極,紅表筆接的是負(fù)極。 |
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產(chǎn)品型號(hào) |
功能介紹 |
兼容型號(hào) |
封裝形式 |
工作電壓 |
備注 |
RM1233A |
RM1233A 是單按鍵觸摸檢測(cè)芯片, 此觸摸檢測(cè)芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路, 提供穩(wěn)定的電壓給觸摸感應(yīng)電路使用, 穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果可以廣泛的滿足不同應(yīng)用的需求, 此觸摸檢測(cè)芯片是專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì), 觸摸檢測(cè) PAD 的大小可依不同的靈敏度設(shè)計(jì)在合理的范圍內(nèi), 低功耗與寬工作電壓, 是此觸摸芯片在 DC 或 AC 應(yīng)用上的特性。 |
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SOT23-G/DFN-6 |
2.3V-5.5V |
單按鍵觸摸檢測(cè)芯片 |
RM1281A |
RM1281A系列芯片具有3到4個(gè)觸摸 按鍵檢測(cè),可用來(lái)檢測(cè)外部觸摸按鍵上人 手的觸摸動(dòng)作。該系列的芯片具有較高的 集成度,僅需較少的外部組件便可實(shí)現(xiàn)觸 摸按鍵的檢測(cè)。 |
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SOP-8 |
2.2V-5.5V |
增強(qiáng)型觸摸按鍵芯片 |
RM1201A |
四通道 Touch KEY 控制器 ,可通過(guò)軟件單獨(dú)對(duì)每個(gè)通道調(diào)節(jié)靈敏度
,支持觸摸按鍵硬件自動(dòng)掃描 ,自動(dòng)掃描通道數(shù)量可配置,支持觸摸中斷
┄ KEY2 可映射至不同 GPIO
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SOT23-6/SOP-8/DFN-6/DFN-8 |
1.8V-5.5V |
四通道觸控SOC芯片 |
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