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| 1N60P |
| 1SS16 |
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SPW47N60C2 参数 标准包装240 类别分离式半导体产品 家庭 FET 型MOSFET N 通道,金属氧化物 FET 特点标准型 开态Rds()@ Id, Vgs @ 25° C70 毫欧 @ 30A, 10V 漏极至源极电压(Vdss)600V 电流 - 连续漏极(Id) @ 25° C47A Id 时的 Vgs(th)()5.5V @ 2.7mA 闸电荷(Qg) @ Vgs286nC @ 10V BYD33K BYD33M BYD73A BYD73G BYW56 1N5062 1N5061 BYW55 BYV13 BYV16 BYT41G BYT41J ...
作用 一百多年前由爱迪生发明的保险丝用于保护当时昂贵的白炽灯,随着时代的发展,保险丝保护电子/电力设备不受过电流/过热的伤害,避免电子设备因内部故障所引起的严重伤害。[1] 编辑本段工作原理 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。且发热量遵循着这个公式:Q=0.24I2RT;其中Q是发热量,0.24是一个常数,I是流过导体的电流,R是导体的电阻,T是电流流过导体的时间;依此公式我们不难看出保险丝的简单的工作原理了。 dzsc/19/2388/19238889.jpg 一种保险丝 当制作保险丝的材料及其形状确定了,其电阻R就相对确定了(若不考虑它的电阻温度系数)。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了产生热量的速度,保险丝的构造与其安装的状况确定了热量耗散的速度,若产生热量的速度小于热量耗散的速度时,保险丝是不会熔断的。若产生热量的速度等于热量耗散的速度时,在相当长的时间内它也不会熔断。若产生热量的速度大于热量耗散的速度时,那么产生的热量就会越来越多。又因为它有一定比热及质量,其热量的增加就表现在温度的升高上,当温度...