电阻器论文_单祥茹

导读:本文包含了电阻器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:电阻器,压敏电阻,氧化锌,电流,负荷,耐高温,分流器。

电阻器论文文献综述

单祥茹[1](2019)在《ROHM领跑车载电阻器市场,大功率小尺寸GMR50将安装面积缩减40%》一文中研究指出在车载领域,随着汽车性能的提升以及越来越高的智能化需求,电机和ECU的搭载数量不断增加,这就需要在有限的空间内配置更多应用。因此,车载元器件的小型化已成大势所趋。电阻器是最基础的通用电子元器件,毫不例外,大功率和小型化必将是它的未来发展方向。电阻器还是罗姆公司(ROHM)的创业产品,该公司的名字即源于电阻器。截止到2018年,ROHM的电阻器出货量达到2.5万亿(本文来源于《中国电子商情(基础电子)》期刊2019年12期)

赵日进,纪士东,周荣林,王友平[2](2019)在《电能表用过压保护型氧化锌压敏电阻器小型化研究》一文中研究指出通过原材料的选择、配方调整和加工工艺改进来提高产品的耐雷电流和方波电流冲击能力。随着压敏材料的粒度、纯度等物理性能的提高,经过配方调整,加工设备自动化程度的提高,当电压梯度调整到180~200 V/mm范围内时,芯片的电流密度等各项性能最优。瓷片边缘带尖角能增加侧面的大电流导行距离,用打扁的"S"弯引线插片焊接,能使冲击电流比较均匀的分布在整个银面上,包封前内涂树脂能提高银层的灼烧温度,从而进一步提高产品的总体耐冲击能力。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期)

朱小明,陆新东,郭美玉,蒋涛,孙军涛[3](2019)在《实物标准电阻器智能输出系统的研究》一文中研究指出针对实物电阻器输出阻值的改变只能通过手动方式实施的问题,设计了一套智能控制系统,实现实物电阻器阻值的数字化输出。将多只四端标准电阻器以一定的排列顺序串联连接,利用四端标准电阻器的原理特点,所有串联电阻共用一对电位端,在每只电阻器的左右分别都有一个电流输出端,电流输出端线路中接入继电器控制开关,以控制继电器的开通闭合,来实现电阻器的不同组合输出。本系统经试用,性能稳定、准确度高、实时性好、适用范围广、试运行情况良好。(本文来源于《上海航天》期刊2019年05期)

[4](2019)在《AEC-Q200厚膜电阻器》一文中研究指出Bourns推出新系列的抗硫化AEC-Q200厚膜电阻器。Bourns~?CRxxxxA-AS系列芯片电阻器提供8种不同的封装尺寸,从小型0201(0603公制)至2512(6432公制),额定功率从0.05W~1W。新型表面贴装芯片电阻还具有1欧姆至20百万欧姆的宽电阻范围,非常适合各种应用。Bourns设计的此类型电阻器可在某些恶劣环境及较高硫污染中运行,使用印刷在陶瓷基板上的厚膜组(本文来源于《传感器世界》期刊2019年08期)

赵日进,陶颖,周荣林[5](2019)在《防爆型氧化锌压敏电阻器的研究开发》一文中研究指出在氧化锌压敏电阻器连续负荷下的击穿瞬间,陶瓷基片会穿孔熔化,其中心温度将高达1 000℃以上,而外窜火苗会将压敏常规环氧树脂包封层点燃并穿透,导致压敏电阻器烧毁。本研究在压敏电阻器外部加上阻燃等级为V0级防爆外壳,其间充满耐高温阻燃材料,可以有效阻断火苗,即使内部压敏电阻器失效,也会被密闭在外壳内。当压敏电阻器遭遇远超过其承受能力的雷击或操作过电压而发生炸裂时,填充的阻燃材料会吸收爆炸应力,防爆外壳仍然完整,不会造成外部电路的损坏。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年04期)

曾铭衡,黄家荣[6](2019)在《电负荷对氧化锌压敏电阻器电容量的影响》一文中研究指出电容量作为氧化锌压敏电阻器的一项性能指标,已经在GJB 1782A-2015 《压敏电阻器总规范》和GB/T 10193-1997 《电子设备用压敏电阻器第1部分:总规范》中,以标准形式确定为压敏电阻器的考核内容之一。在检测工作中发现,无论是脉冲负荷还是直流负荷,电负荷作用前后压敏电阻器的电容量的变化都比较大,同时在电负荷作用后的不同时刻测试电容量,会得到不同的结果,然而标准中并未对电负荷后电容量测试的恢复时间作出具体的规定。因而,研究了脉冲负荷和直流负荷对氧化锌压敏电阻器电容量的影响,并根据测试结果,提出了电负荷后电容量测试的具体恢复时间。(本文来源于《电子产品可靠性与环境试验》期刊2019年04期)

王朝阳,冯诗银,蓝小林,崔锦鹏,陈妙[7](2019)在《ZnO压敏电阻器电压分散性探讨》一文中研究指出电子陶瓷产品生产过程中,离不开烧结工序。烧结既是关键工序,也是特殊过程,烧结对陶瓷产品的特性影响重大。对同批次生产的ZnO压敏电阻器压敏电压分散性大的原因进行了分析,将立式烧结炉匣钵内的面积划分成5个不同的区域,对相应区域烧结的样品进行取样、检测。利用Minitab软件对样品检测数据进行箱线图分析、方差分析,结果表明,在烧结炉出炉匣钵内不同位置区域烧结的产品的压敏电压均值有显着的差异。(本文来源于《电子产品可靠性与环境试验》期刊2019年04期)

朱少华[8](2019)在《电流分流电阻器电感很重要》一文中研究指出在使用分流器测量电流的高频开关系统中,您可能会发现诸如正弦波电流纹波幅度过大,方波纹波过冲或电流快速转换或过高的高频噪声等问题。这些问题是由电流分流电感引起的,分流电感在较低的分流电阻值下变得更为显着,特别是在1mΩ以下。故障排除需要一种工具,(本文来源于《电子报》期刊2019-07-28)

陈志明,郑孟霞,林婷[9](2019)在《JJF1723-2018《交直流模拟电阻器校准规范》解读》一文中研究指出随着新型电阻测量仪器的开发和应用不断涌现,为满足日益增加的量值溯源和市场需求,制定交直流模拟电阻器的国家计量技术规范显得十分必要和迫切。由浙江省计量科学研究院等单位承担制定起草的JJF1723-2018《交直流模拟电阻器校准规范》于2018年12月25日经国家市场监管总局批准发布,自2019年3月25日起在全国实施。一、关于适用范围的说明交直流模拟电阻器(以下简称"模拟电阻器")(本文来源于《中国计量》期刊2019年05期)

王洋,谭智昭[10](2019)在《压敏电阻器在电路设计中的应用》一文中研究指出压敏电阻器是一种非常有效的过电压防护器件,能够保护电路以及电器元件不被过电压损坏,在电路设计中具有非常重要的应用。本文对压敏电阻的特性以及关键参数进行了介绍,探讨了其在电路设计中的具体应用,并且介绍了其应用过程中需要注意的问题。(本文来源于《电子元器件与信息技术》期刊2019年03期)

电阻器论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过原材料的选择、配方调整和加工工艺改进来提高产品的耐雷电流和方波电流冲击能力。随着压敏材料的粒度、纯度等物理性能的提高,经过配方调整,加工设备自动化程度的提高,当电压梯度调整到180~200 V/mm范围内时,芯片的电流密度等各项性能最优。瓷片边缘带尖角能增加侧面的大电流导行距离,用打扁的"S"弯引线插片焊接,能使冲击电流比较均匀的分布在整个银面上,包封前内涂树脂能提高银层的灼烧温度,从而进一步提高产品的总体耐冲击能力。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

电阻器论文参考文献

[1].单祥茹.ROHM领跑车载电阻器市场,大功率小尺寸GMR50将安装面积缩减40%[J].中国电子商情(基础电子).2019

[2].赵日进,纪士东,周荣林,王友平.电能表用过压保护型氧化锌压敏电阻器小型化研究[J].电瓷避雷器.2019

[3].朱小明,陆新东,郭美玉,蒋涛,孙军涛.实物标准电阻器智能输出系统的研究[J].上海航天.2019

[4]..AEC-Q200厚膜电阻器[J].传感器世界.2019

[5].赵日进,陶颖,周荣林.防爆型氧化锌压敏电阻器的研究开发[J].电瓷避雷器.2019

[6].曾铭衡,黄家荣.电负荷对氧化锌压敏电阻器电容量的影响[J].电子产品可靠性与环境试验.2019

[7].王朝阳,冯诗银,蓝小林,崔锦鹏,陈妙.ZnO压敏电阻器电压分散性探讨[J].电子产品可靠性与环境试验.2019

[8].朱少华.电流分流电阻器电感很重要[N].电子报.2019

[9].陈志明,郑孟霞,林婷.JJF1723-2018《交直流模拟电阻器校准规范》解读[J].中国计量.2019

[10].王洋,谭智昭.压敏电阻器在电路设计中的应用[J].电子元器件与信息技术.2019

论文知识图

流场测试系统逻辑构成流场测试系统物理构成晶面位置示意图微桥法结构示意图基于SIW的毫米波双端口平面VCO等效电...测量回路的等效电路

标签:;  ;  ;  ;  ;  ;  ;  

电阻器论文_单祥茹
下载Doc文档

猜你喜欢