Korkeajännitekondensaattorin jakaja

Korkeajännitekondensaattorin jakaja

Suurjännitekondensaattorin jakajia käytetään usein myös suurjännitteiden mittaamiseen. Kapasitiiviset jännitteenjakajat määrittävät jännitehäviön kondensaattoriverkon reaktanssin perusteella eivätkä sellaisenaan toimi tasajännitteen jakajina. Loppujen lopuksi kondensaattorit estävät tasavirran eivätkä johda virtaa.

Mikä on korkeajännitekondensaattorin jakaja

 

Suurjännitekondensaattorin jakajia käytetään usein myös suurjännitteiden mittaamiseen. Kapasitiiviset jännitteenjakajat määrittävät jännitehäviön kondensaattoriverkon reaktanssin perusteella eivätkä sellaisenaan toimi tasajännitteen jakajina. Loppujen lopuksi kondensaattorit estävät tasavirran eivätkä johda virtaa.

 

Korkeajännitekondensaattorin jakajan edut
 

Vähentynyt vastus

Verrattuna vastuksiin, korkeajännitekondensaattorin jakajalla on vähemmän vastusta, mikä tarkoittaa vähemmän hukkaenergian häviämistä lämpönä.

Optimoitu tarkkuus ja tarkkuus

Kondensaattorisarjan käyttö tarjoaa erinomaisen tarkkuuden verrattuna vastuksiin ja muihin jakajiin.

Alhainen virrankulutus

Jännitteenjakajakondensaattorit tarvitsevat vain vähän tehoa toimiakseen, minkä vuoksi ne sopivat ihanteellisesti pienjännitesovelluksiin.

 

Miksi valita meidät
 
 

Huipputekniikkaa

Meillä on ammattitaitoinen T&K-tiimi ja edistyneet tuotantolaitteet, jotka voivat tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja korkealaatuisia tuotteita.

 
 
 

Laatuvakuutus

Vahvuutemme ovat tekninen vahvuus, laadunvalvonta, asiakaspalvelu ja kumppanuus. Noudatamme tiukasti kansainvälistä laatujärjestelmää ja varmistamme tuotteidemme ja palveluidemme vakauden ja luotettavuuden.

 
 
 

Ammattitaitoinen palvelu

Tarjoamme parasta palvelua, parhaan luottokelpoisuuden, parhaan laadun ja parhaan hinnan. Odotamme vilpitöntä yhteistyötä kotimaisten ja ulkomaisten asiakkaiden kanssa.

 

 

AC DC High Voltage Divider

AC DC korkeajännitejakaja

AC/DC digitaalinen kilovolttimittari koostuu kahdesta osasta suurjännitejakajasta ja digitaalisesta kilovolttimittarista.

Portable AC DC High Voltage Divider

Kannettava AC DC korkeajännitejakaja

Tämä AC- ja DC-suurjännitteen jakajasarja on tarkoitettu paikallismittauksiin, sekä suurjännite-DC-mittauksiin, että se voi mitata AC-suurjännitettä. Laite koostuu painelaitteesta ja mittauslaite kahdesta osasta.

High Power High Voltage Divider

Suuritehoinen suurjännitejakaja

HZHG-F-1.0 digitaalinen kilovolttimittari koostuu korkeastabiloidusta resistiivis-kapasitiivisesta tyyppisestä passiivisesta suurjännitejakajasta ja tarkasta digitaalisesta volttimittarista AC/DC-korkean jännitteen mittaamiseen sähköjärjestelmien ja erilaisissa suurjännitelaboratorioissa. Molemmat mittakaapelilla, virtajohdolla ja käyttöohjeella varustettuna on sijoitettu kannettavaan alumiinikoteloon, joka on helppo kuljettaa ja käyttää.

Digital AC DC Kilovoltmeter

Digitaalinen AC DC kilovolttimittari

Avaa alumiiniseoskotelon yläkansi, pyöritä jännitteenjakopalloa vastapäivään, kierrä jännitteenjakopallo irti, irrota osapainesylinteri, erityinen digitaalinen mittauslaite ja erikoiskaapeli. Ruuvaa sitten pallo painesylinteriin ja aseta se haluttuun asentoon.

Capacitive High Voltage Divider

Kapasitiivinen korkeajännitejakaja

Laitteita käytetään noin aikana, jolloin ei ole roskia, jotta se ei vaikuta mittaustarkkuuteen.

High Voltage Capacitor Divider

Korkeajännitekondensaattorin jakaja

Korkeajännitteen jakaja on järjestetty oikeaan asentoon. Varmista, että ympäröiviin esineisiin on jätettävä riittävästi tilaa. Minimivälys ei saa olla pienempi kuin jännitteenjakajan korkeus.

 

Korkeajännitekondensaattorin jakajien sovellukset ja käyttötarkoitukset

 

Anturin mittaukset

  • Mikro-ohjaimet voivat mitata anturin resistanssit käyttämällä suurjännitekondensaattorin jakajaa. Tuntematon anturin vastus asetetaan sarjaan tunnetun resistanssin kanssa, jolloin muodostuu suurjännitekondensaattorin jakaja. Mikro-ohjain voi sitten syöttää tunnetun jännitteen jakajan yli ja mikro-ohjaimen ADC on kytketty anturin ja vastuksen väliseen keskisolmuun. Tätä menetelmää käytetään usein lämpötilan mittaamiseen käyttämällä lämpötilaherkkiä vastuksia, kuten termistoreja ja vastuslämpötilan ilmaisimia (RTD).
  • Kolmituloisia potentiometrejä voidaan käyttää myös suurjännitekondensaattorin jakajana. Ne ovat hyödyllisiä radioissa ja muissa laitteissa, joissa on analogiset nupit. Kun potentiometrin akselia pyöritetään, keskihanan pyyhin liikkuu vastusta pitkin ja tuottaa joko lisäyksen tai pienenemisen vastukseen akselin kulmaa vastaavasti. Jos vakaa jännite on kiinnitetty potentiometrin toiseen päähän, toinen maahan ja pyyhin ADC:hen, nupin kulma voidaan laskea.

 

Korkean jännitteen mittaus

  • Korkeajännitekondensaattorin jakajalla voidaan skaalata erityisen korkea jännite murto-osaan ja mitata sitten volttimittarilla. Korkeaa jännitettä käytetään jakajan VIN-koodin syöttämiseen, ja lähtö on skaalattu mittarin alueelle. On olemassa korkeajännitteisiä vastusjakaja-antureita, jotka on suunniteltu mittaamaan joitakin jännitteitä jopa satoihin kilovoltteihin.
  • Näissä malleissa käytetään kuitenkin erityisiä suurjännitevastuksia, koska niiden on kyettävä käsittelemään korkeita jännitteitä ja virtoja vastaavilla lämpötilakertoimilla tarkkojen tulosten saamiseksi. Kapasitiivisia jakoantureita käytetään myös satojen millivolttien jännitteisiin, koska vastusten vapautuva lämpö voi joskus olla liikaa.

 

Signaalitason vaihto
Korkeajännitteisen kondensaattorin jakajalla voidaan säätää signaalin tasoa, erityisesti digitaalisia. Esimerkiksi tason siirtyminen tavallisesta 5 V HIGH -digitaalisignaalista 3,3 V:n digitaaliseen signaaliin. Korkeajännitekondensaattorin jakajalla voidaan luoda karkea tasonsiirrin, joka mahdollistaa 5 V:lla toimivien logiikkapiirien liittämisen 3,3 V jännitteellä toimivien logiikkapiirien kanssa. Ilman tätä tason muutosta 3,3 V:n logiikkamikro-ohjaimen syöttäminen HIGH:lla 5 V voi johtaa pysyvään vaurioon piiriin. Käyttämällä vastuskokoonpanoa siten, että VOUT / VIN=3.3 / 5=RA / RTOTAL voi sallia 5 V:n logiikkapiirin liittämisen 3,3 V:n piiriin. Kuitenkin, jotta tämä olisi mahdollista, 5 V signaalin lähdeimpedanssin tulee olla pieni ja 3,3 V:n tuloimpedanssin on oltava korkea. Lisäksi, jos tuloimpedanssissa on kapasitiivisia elementtejä, täysin resistiivisen jakajan käyttäminen luo tahattomasti RC-suodattimen, joka voi rajoittaa tiedonsiirtonopeutta. Kondensaattorin lisääminen sarjaan ylimmän vastuksen kanssa (joka tekee jakajan molemmista haaroista kapasitiivisia ja resistiivisiä) voi auttaa ratkaisemaan tämän.

 

Ero korkeajännitekondensaattorin jakajalla ja vastusjännitteen jakajalla?

 

Vastusjännitteen jakoa käytetään usein tasavirtapiireissä jännitteen jakamiseen. Suurjännitekondensaattorin jakajaa käytetään usein sarjassa, kun kondensaattorin kestojännite ei riitä (vastus on kytketty rinnan).

 

Korkeajännitteinen kapasitiivinen jännitteenjakaja on kapasitiivinen potentiaalitasapainosuojattu jännitteenjakajatyyppinen suurjännitemittauslaite. Digitaalinen suurjännitekapasitiivinen jännitteenjakaja sisältää (50kv kapasitiivinen jännitteenjakaja, 100kv kapasitiivinen jännitteenjakaja, 150kv kapasitiivinen jännitteenjakaja, 200kv kapasitiivinen jännitteenjakaja, 300kv korkeajännitekondensaattori jakaja), korkeajännitteisen resistanssin ja matalajännitteen jakaja -tangentti suurjännitekondensaattorit, ja sen oma osapurkaus on pieni. Korkeajännitteistä kondensaattorin jakajaa käytetään pääasiassa pulssisuurjännitteen, salamasuuren jännitteen ja tehotaajuuden korkeajännitteen mittaukseen. Yleisten sähköstaattisten suurjännitemittareiden sähköisten testauslaitteiden sijaan kapasitiivisilla jännitteenjakajilla on korkea herkkyys, helppokäyttöisyys ja intuitiivinen ominaisuus. näyttö, korkea tarkkuus, pieni koko ja kevyt paino. Niitä käytetään laajalti voimalaitoksissa, sähköasemissa, suurjännitesähkölaitteiden valmistajissa ja suurjännitelaboratorioissa, koulutus- ja tieteellisissä tutkimusosastoissa käytetään suurjännitemittauksiin.


Vastuksen jännitteenjakajan ominaisuudet:
AC/DC digitaalinen jännitteenjakaja on kytketty suurjännitteen mittausliittimeen instrumenttijohdon kautta. Se on hyvä tuote AC/DC suurjännitejännitteen mittaamiseen. AC / DC digitaalinen suurjännitejakaja voi saavuttaa pitkän matkan selkeät lukemat, on turvallinen ja kätevä käyttää, ja se käyttää erityistä suojaustekniikkaa vähentääkseen korkean paineen vaikutusta ilmaisuarvoon, mikä saavuttaa korkean vakauden ja korkean lineaarisuuden. Digitaalinen AC/DC-jännitteenjakaja (50kv AC/DC-jännitteen jakaja, 100kv AC/DC-jännitteen jakaja, 150kv AC/DC-jännitteen jakaja, 200kv AC/DC-jännitteen jakaja).

Capacitive High Voltage Divider

 

Kuinka korkeajännitekondensaattorin jakaja toimii?

 

 

Korkeajännitekondensaattorin jakajalla on monimutkaisempi toiminta verrattuna resistiivisiin verkkoihin kondensaattorien reaktiivisen luonteen vuoksi. Näin ollen kondensaattorien tuottama vastus piirissä on ensisijaisesti riippuvainen tulosignaalin taajuudesta. Kondensaattorin resistanssi, jota merkitään Xc, mitataan ohmeina ja on kääntäen verrannollinen kapasitanssin arvoon.

Tästä syystä \(X_C \propto \frac{1}{C} \)

Kun lähdevirran taajuus on alhainen, kondensaattorin latausaika pitenee. Toisaalta, jos virtalähteen taajuus on korkea, kondensaattorin latausaika lyhenee. Lopulta, kun taajuutta merkitään "F", kapasitiivinen reaktanssi "Xc" ja kapasitanssin arvo "C", yhtälö voidaan ilmaista seuraavasti:

XC ∝ 1/C

Kapasitiivisen reaktanssin yhtälö \( X_C=\frac{1}{2\pi fC} \)

Tässä,

- \(X_C \) edustaa kondensaattorin reaktanssia ohmeina (Ω).

- \(f \) tarkoittaa taajuutta hertseinä (Hz).

- \(C \) tarkoittaa kondensaattorin kapasitanssia faradeina (F).

- \( \pi \) on matemaattinen vakio (3,1416).

 

Mitkä ovat korkeajännitekondensaattorin jakajien tyypit

 

Resistanssin jännitteen jakaja
Sisäinen vastus on puhdasta vastusta, yksinkertainen rakenne, kätevä käyttö, korkea mittaustarkkuus ja hyvä vakaus, ja sitä käytetään laajalti. Salamaimpulssijännitteen olosuhteissa vastusjännitteen jakajan käytöllä muunnoslaitteena on tiettyjä etuja:
1) Kun se on kääritty kuparilangalla, jolla on matala lämpötilakerroin, tai Kama-langalla, jolla on matala lämpötilakerroin ja korkea vastuskerroin, sillä on korkea lämpötilastabiilisuus ja pitkäaikainen vakaus.
2) Kokoonpuristuvan vastusjännitteenjakajan vasteominaisuudet voivat olla korkeammat.
Edellä mainituista eduista johtuen monet vakiomittausjärjestelmät koostuvat vastusjännitteen jakajasta. Siinä on kuitenkin joitain puutteita:
1) Korkean vasteen saavuttamiseksi sen vastuksen ei tulisi olla liian korkea. Koska se vaikuttaa impulssijännitegeneraattorin kuormaan, sen käyttö lyhentää iskuaallon puolihuippuaikaa. Se voidaan kuitenkin yleensä ratkaista säätämällä generaattorin aaltopyrstöresistanssia.
Myös edellä mainituista syistä johtuen vastuskondensaattoreista on vaikea mitata kytkentäimpulssijännitettä.
Virhe, joka syntyy, kun vastusjännitteen jakaja mittaa transienttipulssijännitettä, liittyy resistanssiarvon ja hajakapasitanssin tuloon maahan, joten hajakapasitanssin koko ja vaikutus maahan tulee minimoida. Vastusjännitteen jakajan tulee vähentää induktanssia niin paljon kuin mahdollista. Tästä syystä Kama-lanka tai kuparilanka tulee kääriä tiukasti eristysputkelle siten, että kerrosten välissä on vain ohut eristyspaperi, ja upotettava sitten muuntajaöljyä sisältävään eristyssylinteriin jännitteenjakajan koon pienentämiseksi, pienentämiseksi kapasitanssi maahan ja asenna suojarengas sen päälle kompensoimiseksi. Katso kuvasta 1 sen rakenne
Resistanssijännitteen jakajan synnyttämä virhe impulssijännitettä mitattaessa liittyy vastusarvon R ja hajakapasitanssin C tuloon maahan. Joten voimme muuttaa vastaavia parametreja parantaaksemme vastusjännitteen jakajan suorituskykyä. Esimerkiksi vastusjännitteen jakaja korkean jännitteen nopean pulssin mittaamiseen, vastusjännitteen jakaja, jolla on paras neliöaaltovaste, kahden tyyppinen korkeajännitteinen nanosekunnin vastusjännitteen jakaja muuttuvalla poikkileikkauksella, pieni mikrosekunnin tason 200 kV impulssiresistanssin jakaja, ja uusi 600kV impulssivastusjännitteen jakaja.

 

Kapasitiivinen jännitteenjakaja
Pulssijännitteen mittaamiseen käytettävä kapasitiivinen jännitteenjakaja voidaan jakaa kahteen tyyppiin. Yhden jännitteenjakajan suurjännitevarsi koostuu useista suurjännitekondensaattoreista, kun taas toisen jännitteenjakajan korkeajännitevarressa on vain yksi kondensaattori. Edellinen jännitteenjakajatyyppi on pääosin koottu öljypaperieristetyllä pulssikondensaattorilla, jossa on eristyskuori. Tämän kondensaattorin induktanssin on oltava suhteellisen pieni ja se kestää oikosulkupurkauksen. Korkeajänniteöljy-paperikondensaattori on koottu useista elementeistä sarjassa ja rinnan. Jokaisella elementillä ei ole vain kapasitanssia, vaan myös luontainen induktanssi ja kosketusresistanssi sarjassa sekä eristysvastus rinnakkain. Tietenkin jokaisella elementillä on myös hajakapasitanssi maahan. Tällaista jännitteenjakajaa tulee pitää hajautettuna parametrina, joten sitä kutsutaan hajautetun kapasitanssin jännitteenjakajaksi, kuten kuvassa 2 on esitetty. Jälkimmäisen tyypin jännitteenjakajan korkeajännitevarressa on vain yksi kondensaattori, joka on yleensä pari metallielektrodeja lähes tasaisessa sähkökentässä. Sen elektrodit ovat tiivistetty kondensaattori, jonka väliaineena on ilma, joten sitä kutsutaan keskitetyksi kapasitiiviseksi jännitteenjakajaksi.
Hajautettu kapasitiivinen jännitteenjakaja koostuu useista pulssikondensaattoreista, joissa on vain amplitudivirhe, mutta ei aaltomuotovirhettä. Mitä tulee amplitudivirheeseen, se voidaan poistaa kokonaan vakiojännitteenjakajalla tehdyn korjauksen jälkeen. Jyrkkiä aaltoja mitattaessa kapasitiivisen jännitteenjakajan suojarenkaan hajakapasitanssi on kuitenkin paljon suurempi, ja myös vasteaika on paljon suurempi. Joten jyrkän aallon mittaamiseksi kapasitiivisen jännitteenjakajan vasteominaisuudet eivät ole yhtä hyviä kuin suojatun vastusjännitteenjakajan. Yhden kondensaattorin jännitteenjakaja ei kuluta energiaa eikä sillä ole lämmitysongelmia. Kapasitiivinen jännitteenjakaja on edullisempi kuin vastusjännitteen jakaja mittaamaan aaltoa pitkäaaltorintamalla ja puolihuippuajalla. Lisäksi kapasitiivista jännitteenjakajaa voidaan käyttää myös kuormituskondensaattorina aaltomuodon säätämiseen.
Painekaasulla täytettyä vakiokondensaattoria voidaan käyttää keskitetyn kondensaattorin jännitteenjakajan korkeajännitevarteena. Tämän kondensaattorin kapasitanssiarvo on tarkka ja vakaa, ja dielektrinen häviö on hyvin pieni. Koska se on suojattu, ympäröivät esineet eivät vaikuta kapasitanssin arvoon. Sitä on käytetty menestyksekkäästi tehotaajuuden mittauksessa. Kuitenkin, kun sitä käytetään impulssikondensaattorin jännitteenjakajana, on ongelmia, toisin sanoen päällekkäinen suurtaajuinen värähtely.

 

Resistanssi-kapasitanssi jännitteenjakaja
Vastus-kapasitanssi -jännitteenjakaja voidaan jakaa vastus-kapasitanssi -sarjajännitteen jakajaan ja vastus-kapasitanssi -rinnakkaisjännitteen jakajaan kytkentätavan mukaan. Vastus-kapasitanssi-sarjan jännitteenjakajaa kutsutaan myös vaimennetuksi kondensaattorin jännitteenjakajaksi. Viime aikoina suurjännitejännitteen jakajaa kutsutaan usein tähän muotoon. Se voittaa kondensaattoripiirin jäännösinduktanssin, estää jännitteenjakajan värähtelyn ja sillä on erinomainen suorituskyky. Lisätyn vaimennuksen mukaan vastus-kapasitanssi-sarjan jännitteenjakaja voidaan jakaa kahteen tyyppiin: korkeavaimeinen kapasitiivinen jännitteenjakaja ja vaimennettu kapasitiivinen jännitteenjakaja.

 

Tehtaamme

Beijing Huazheng Technology Co., Ltd. perustettiin vuonna 2023, ja sen pääkonttori sijaitsee Pekingissä, Kiinassa. Se on yritys, jolla on erinomaiset innovaatiokyvyt korkeajännitetestauslaitteiden alalla. Missiomme on tarjota asiakkaille laadukkaita ja tehokkaita ratkaisuja, joiden tavoitteena on edistää yhteiskunnallista edistystä ja kestävää kehitystä. Arvomme ovat rehellisyys, innovatiivisuus ja yhteistyö, ja asiakkaat ovat aina etusijalla. Vahvuutemme ovat tekninen vahvuus, laadunvalvonta, asiakaspalvelu ja kumppanuus. Meillä on ammattitaitoinen T&K-tiimi ja edistyneet tuotantolaitteet, jotka voivat tarjota innovatiivisia ratkaisuja ja korkealaatuisia tuotteita. Noudatamme tiukasti kansainvälistä laatujärjestelmää ja varmistamme tuotteidemme ja palveluidemme vakauden ja luotettavuuden. Olemme perustaneet kattavan ennakkomyynti-, myynti- ja huoltopalvelujärjestelmän tarjotaksemme asiakkaille kattavan tuen ja ratkaisut. Pitkäaikainen yhteistyösuhde tunnettujen kotimaisten ja ulkomaisten yritysten kanssa on edelleen edistänyt alan kehitystä. Jatkamme eheyden, innovaation ja huippuosaamisen käsitteiden puolustamista ja osallistumme enemmän korkeajännitteisten testauslaitteiden kehittämiseen. Valitse Beijing Huazheng Technology Co., Ltd., valitse luottamus ja menestys.

productcate-1-1

 

Kysytyt kysymykset

K: Miksi lisätä kondensaattori jännitteenjakajaan?

V: Jännitteenjakajiin voidaan lisätä kapasitiivisia elementtejä kuormituskapasitanssin kompensoimiseksi ja halutun taajuusvasteen saavuttamiseksi.

K: Mitkä ovat korkeajännitteisen kondensaattorin jakajan edut?

V: Pienempi vastus - Verrattuna vastuksiin, korkeajännitekondensaattorin jakajalla on vähemmän vastusta, mikä tarkoittaa vähemmän hukkaenergian häviämistä lämmön muodossa. Optimoitu tarkkuus - Kondensaattorisarjan käyttö tarjoaa erinomaisen tarkkuuden ja tarkkuuden verrattuna vastuksiin ja muihin jakajiin.

K: Mikä on sääntö suurjännitekondensaattorin jakajalle?

V: Harkitse kahta kondensaattoria, C1 ja C2, jotka on kytketty sarjaan 10 voltin vuorotellen. Koska kaksi kondensaattoria ovat sarjassa, niiden varaus Q on sama, mutta jännite niiden yli on erilainen ja liittyy niiden kapasitanssiarvoihin, kuten V=Q/C.

K: Miksi kapasitanssijännitteen jakajia ei suositella korkean tasajännitteen mittauksiin?

V: Kapasitiivisia jakajia voidaan kuitenkin yleensä käyttää AC-jännitteen mittaamiseen, kun taas ne eivät sovellu DC-tulojännitteen mittaukseen, koska DC-jännite ei voinut kulkea kondensaattoreiden läpi.

K: Mikä on korkeajännitekondensaattorin jakajan teoria?

V: Jännitteenjako on tulosta tulojännitteen jakamisesta jakajan komponenttien kesken. Yksinkertainen esimerkki jännitteenjakajasta on kaksi sarjaan kytkettyä vastusta, jolloin tulojännite syötetään vastusparin yli ja lähtöjännite tulee niiden välisestä kytkennästä.

K: Mikä kondensaattori on parempi korkeajännitteelle?

V: Ne kestävät suuria jännitteitä suhteellisen pienessä pakkauksessa ja tarjoavat korkean kosteudenkestävyyden.

K: Toimiiko jännitteenjakaja vaihtovirtajännitteellä?

V: Kahden impedanssin jännitteenjakajaa käytetään usein syöttämään jännite, joka eroaa käytettävissä olevan AC-signaalilähteen jännitteestä. Sovelluksessa lähtöjännite riippuu sen käyttämän kuorman impedanssista.

K: Lisääkö suurjännitekondensaattorin jakaja virtaa?

V: Kun virtaa otetaan jakajasta, piirissä kulkeva kokonaisvirta kasvaa, koska piirin kokonaisvastus on pienentynyt. Jos jakajapiirissä kulkevaan kokonaisvirtaan vaikuttavat siihen kohdistuvat kuormat, niin myös kunkin jakajavastuksen jännitehäviöt vaikuttavat.

K: Mikä on kaava suurjännitekondensaattorin jakajalle?

V: Jännite jaetaan suurjännitekondensaattorin jakajapiirissä kaavan V=Q/C mukaisesti. Tällöin jännite on päinvastainen symmetrinen kondensaattorin kapasitanssiarvon kanssa. Pohjimmiltaan pienemmän kapasitanssin omaava kondensaattori saa korkeamman jännitteen.

K: Mitä eroa on kondensaattorin jakajan ja vastusjakajan välillä?

V: Sovelluksen suhteen resistiivisiä jakajia käytetään yleisesti tasa- ja matalataajuisissa AC-testaussovelluksissa, kun taas korkeajännitekondensaattorin jakajia suositellaan korkeataajuisissa AC-testaussovelluksissa, erityisesti silloin, kun vaaditaan erittäin tarkkoja jännitemittauksia.

Suositut Tagit: korkeajännitekondensaattorin jakaja, Kiinan suurjännitekondensaattorin jakaja valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely

(0/10)

clearall