1、测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池。测R先调零,换挡需调零。测量电阻时,应先将转换开关旋到电阻挡,把两表笔短接,旋"Ω"调零电位器,使指针指零欧后再测量。每次更换电阻挡时,都应重新调整欧姆零点;
2、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的挡;
3、长期不使用,应将万用表内部电池取出,以免电池腐蚀表内其它器件;
4,测量先看挡,不看不测量。每次拿起表笔准备测量时,务必再核对一下测量类别及量程选择开关是否拨对位置。为了安全,必须养成这种习惯;
5、表盘应水平,读数要对正。使用万用表应水平旋转,读数时视线应正对着表针;
6、测R不带电,测C先放电。严禁在被测电路带点的情况下测电阻。检查电器设备上的大容量电容器时,应先将电容器短路放电后再测量;
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如果这时候,我们加一个理论上能刚好电解水的电压,比如1.3V,如果加特别高的电压,那是另外一种情况,也不利于说明道理。红表笔接负极(对指针式万用表,用数字式万用表测量时表笔互调),正常时表针应先向电阻小的方向摆动,然后逐渐返回直至无穷大处。当足够的电压被加上,也就是说准备有电化学反应发生了。这时候如果没有Na2SO4, 电化学反应发生能发生吗?是:短期内不能。因为所施加的电压驱动溶液正负离子的运动是首要任务,而在驱动H+和OH-的过程中,能量被耗费了,表观就是:看着加了1.3V电压,实际上只有0.8V了, 有部分压降(能量)耗费在驱动H+和OH-的过程中了,因为这两种离子少,所以驱动起来耗时,耗能。当然如果这时候加入Na2SO4,就不一样了。大量的Na+ 和SO4 2- 可以快速的聚集在阴阳两极,形成反向电势,平衡掉两极间的电场,使得溶液中的H+和OH-不需要受电场的趋使。这里说的电场被平衡掉,针对的是溶液中部,两极间的的H+和OH-,而在电极表面附近,那1.3V电压的电场还在,不会影响电解的发生。说倒这里,已经能回答你的问题了,其实不加Na2SO4,电解水早晚还会发生,所谓的增加导电性,就是不要把所加能量浪费在溶液的压降(内阻或者内耗)上。电解池就相当于直流电路里的一个电容器,当电化学反应发生时,相当于这个电容器被击穿,加入支持电解质使得这个击穿过程变得更容易。
因其低成本的特点,红宝石收购电解电容回收商一直都是电源的常用选择。损耗电容在电场作用下,在单位时间内因发热所消耗的能量叫做损耗。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出、腐蚀性气体。
电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。ESR等效串联电阻等效串联电感是一对重要参数─这就是容抗的基础。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于图 1 所示 LED 灯泡 等 长寿 命应 用 时( LED 的 寿命 为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小时寿命,这种电容器要求工作温度不超过 65 摄氏度。这种工作温度特别具有挑战性,因为在这种应用中,环境温度会超出 125 摄氏度。市场上有一些高额定温度的电容器,但是在大多数情况下,铝电解电容器都将成为 LED 灯泡寿命的瓶颈组件。
在选择电容器的时候,应该根据具体的环境温度和其它的参数指标来选定,如果忽略了环境温度对电容器寿命的影响,那么电源工作的可靠性、稳定性将大大降低,甚至损坏设备和仪器。在结构上,对低压箔,不要求立方结构占的比例很大,但是对高压箔,则要求这种结构占到80%一90%以上。就一般情况而言,红宝石收购电解电容回收商工作在环境温度为80℃时,一般能达到10000h寿命的要求。另一方面,电解电容器的寿命还与电容器长时间工作的交流电流与额定脉冲电流(一般是指在85℃的环境温度下测试值,但是有一些耐高温的电解电容器是在125℃时测试的数据)的比值有关。一般说来,这个比值越大,电解电容器的寿命越短,当流过电解电容器的电流为额定电流的3.8倍时,电解电容器一般都已经损坏。所以,电解电容器有它的安全工作区,对于一般应用,当交流电流与额定脉冲电流的比值在3.0倍以下时,对于寿命的要求已经满足。环境温度和纹波电流对电解电容器的影响如图2所示。图2EPCOS的B43564铝电解电容器的寿命与温度、纹波电流的关系高频低阻抗化对于中小输出功率开关电源的工作频率除少数因价格限制而仍采用20~40kHz外,大多数均在50kHz以上;DC/DC电源模块大多在300kHz以上;大功率开关电源的开关频率受主开关(一般采用IGBT)的开关速度限制而一般在20~40kHz。尽管开关频率有所不同,但是开关电源的输出整流滤波电容器的作用基本相同,主要是通过利用滤波电容器吸收开关频率及其高次谐波频率的电流分量而滤除其纹波电压分量。
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