女公务员人妻系列_被老汉耸动呻吟双性美人_太长又太大又太粗好疼慢点进_香港经典三级a∨在线观看

新浪微博新浪微博關于JMX|收藏佳JMX|在線留言|網(wǎng)站地圖

歡迎訪問佳名興(JMX)官方網(wǎng)站!

佳名興(JMX)19年電容器工廠|超級電容|鋰離子電容|薄膜電容

咨詢熱線:13302934141技術支持:13302934141
采購指南:2.7V超級電容器3.0V超級電容器LIC超級電容器3.8VLIC超級電容器4.2V5.5V超級電容器模組新能源汽車電容紐扣型超級電容器

他們都在搜索:

佳名興,專業(yè)人才、設備配套,質(zhì)量無憂
聯(lián)系佳名興
全國服務熱線:13302934141

深圳佳名興電容有限公司

電話:13302934141

電話:

傳真:

郵政編碼:518101

E-mail:3208147286@qq.com

公司地址:深圳市寶安區(qū)新安街道安樂社區(qū)40區(qū)安樂工業(yè)園1號廠房 433

工廠地址:廣東省惠州市惠陽區(qū)新圩鎮(zhèn)產(chǎn)徑村塘嚇

每個材質(zhì)的音頻電容效果真存在不同嘛?[ 01-16 16:15 ]
我不太習慣對音頻的效果進行排名,因為每款音頻電容要發(fā)揮最適合的性能,不單單只是參考,線路板的電路設計,材質(zhì)與容量耐壓的選擇等等
紙油(PIO)電容器:有什么特別之處?[ 01-15 15:01 ]
油浸在高壓應用中常用,如電力工程,電容器以及斷路器/繼電器,直到70年代末,并且至今仍在使用,盡管很少見??偨Y(jié)的好處包括:
電解電容壞掉的基本特征[ 01-14 16:05 ]
與任何電子部件一樣,電容器可能會發(fā)生故障,從而導致使用它的設備出現(xiàn)問題。它將電荷儲存在由絕緣層隔開的金屬箔制成的薄夾層中。如果絕緣體劣化..
云母電容會成為最新的音頻設備應用首選?[ 01-11 15:15 ]
聚苯乙烯電容器曾經(jīng)是精密音頻應用中的常用選擇,例如濾波器和RIAA放大器,但最近由于薄膜短缺和低熔點與現(xiàn)代焊接技術不兼容,這些電容器變得更難以采購。
汽車音響設備為什么要挑選合適的電容器[ 01-10 19:01 ]
 汽車音頻電容器是用于臨時存儲電荷的電路元件。 電容器通常是圓柱形或矩形形狀,并且通常由兩個由電介質(zhì)隔開的金屬板組成。 作為臨時電源,電容器能夠快速按需提供電壓給元件。 在整個音樂表演中,需要不同的峰值需求。 這些峰值負載需要在短跨度內(nèi)產(chǎn)生大電流突發(fā)。       電容器充電和放電非常快,并且可以比汽車電池和交流發(fā)電機更快地為放大器提供電力。 這是因為汽車電池的內(nèi)部電阻遠高于汽車音響電容器中的電阻。&nbs
音響電容器老化為什么會影響音質(zhì)變化[ 01-09 19:33 ]
電源中有多個階段。 首先,使用變壓器將來自壁的電源電壓改變?yōu)榇渭壣系碾妷夯蚋鞣N電壓。 這些是根據(jù)電源將用于的應用來選擇的。 然后將變壓器的次級連接到所謂的整流器。 整流器由將AC(50或60Hz)轉(zhuǎn)換為DC(0Hz)的二極管組成
詳細的電容器誕生歷史過程[ 01-08 16:19 ]
電容器是一個很好的例子,可以證明即使是最簡單的設備也可能在過去幾年變得復雜; 在電容器的情況下,它只不過是兩個導體之間的絕緣體,并且在這250年的技術發(fā)展中變得相當復雜!
鋁電解與薄膜電容器性能比較[ 01-07 13:49 ]
電解電容器的有源部分,即所謂的卷繞電池,由鋁(陽極和陰極箔),紙和電解質(zhì)組成,但薄膜電容器由構(gòu)成其電極的金屬涂覆的塑料薄膜制成。電解電容器的特點是它的“液體陰極”:涂有氧化鋁作為電介質(zhì)的高度粗糙的鋁陽極箔的總表面可以通過導電電解質(zhì)完全接觸,以實現(xiàn)該技術的高比電容。薄膜電容器由干燥材料制成:電容器板由金屬蒸汽組成,金屬蒸汽沉積在用作電介質(zhì)的塑料薄膜上。 通常,電介質(zhì)是聚丙烯,由聚合物鏈組成,所述聚合物鏈優(yōu)選在縱向和橫向上取向(對于雙軸取向的聚丙烯也稱為BOPP)。   &nb
如何汽車音響電容充放電[ 01-05 11:07 ]
如何給汽車音響電容充電?要為電容器充電,只需按照下列步驟操作:取下將汽車音響系統(tǒng)連接到電池的保
音頻交叉網(wǎng)絡中的電容器[ 01-04 14:19 ]
發(fā)送到特定驅(qū)動器和揚聲器的組件的組合。 分頻器將低音音頻信號發(fā)送到低音揚聲器,將中音信號發(fā)送到標準中音揚聲器,最后將高頻信號發(fā)送到高音揚聲器。 交叉網(wǎng)絡有各種組件和組
誰發(fā)明了電容器,電容器的工作原理又是什么?[ 01-03 11:43 ]
雖然許多人認為英國化學家 邁克爾法拉第 是當今電容器的先驅(qū),但他并不是第一個發(fā)明電容器的人
記錄總數(shù):1090 | 頁數(shù):100  <...61626364656667686970...>