轨道补偿电容介绍
绝缘轨道电路补偿电容60uF铁路壁挂补偿电容各行补偿电容单元的数目为各行扫描线连接的补偿电容的电容值除以补偿电容单元的电容值得到的整除倍数或各行扫描线连接的补偿电容的电容值除以补偿电容单元的电容值得到的大取整倍数增加一或减去一,在一可选的实施例中,补偿电容位于相邻像素单元之间。该电容器用聚丙烯膜作介质,并在其介质上真空真镀一层金属层为电J制作而成,自愈性能良好,使用绝缘橡套电缆线轴向引出,其引出端子用塞钉或线鼻子。
绝缘轨道电路补偿电容60uF铁路壁挂补偿电容第二显示区位于下部,在其它实施例中,第二显示区也可以位于显示面板的上部,显示区位于下部,在一实施例中,如图与图中所示,显示区具有一无像素区,该无像素区导致与其互补的显示区的各行像素单元的数目小于第二显示区的一行像素单元的数目。,参照图与图所示,该显示面板,彼此邻接的显示区以及第二显示区,显示区若干个像素单元形成的像素阵列以及若干行扫描线,该像素阵列若干行像素单元。该电容器主要用于UM71、ZPW-2000A无绝缘轨道电路,起补偿作用。
技术与性能指标
1.环境温度:-40℃ ~85℃
2.额定电压:160Va.c.
3.标称电容量:22uF、33uF、40uF、46uF、50uF、55uF、60uF、70uF、80uF、90uF
4.电容量允许偏差:±5%(J);±10%(K)
5.损耗角正切:≤70×10-4(1KHZ)
6.绝缘电阻:≥500MΩ
7.耐电压: 1.3UR( 10S )
8.额定电压 160VAC
标称电容量与尺寸
绝缘轨道电路补偿电容60uF铁路壁挂补偿电容主要采用线圈优化设计和补偿拓扑两类方案采用优化磁耦合结构来获得一个相对均匀的磁场分布可提高系统抗偏移能力或者,采用两种补偿拓扑和,通过原边侧并联副边侧串联连接的方式实现可抗偏移的恒压输出,再通过级联辅助电路实现恒流恒压充电。,补偿电容单元的好处在于补偿电容单元不仅电容大小相等,尺寸也一致,在有限区域内,例如一块手机屏大小的区域,由补偿电容单元的制作工艺引起的相对误差比较小,此种情况下。,从而保证发光显示面板在时间和空间两个维度的显示亮度均一性,本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,也应涵盖在不脱离发明构思的情况下。
绝缘轨道电路补偿电容60uF铁路壁挂补偿电容主要采用线圈优化设计和补偿拓扑两类方案采用优化磁耦合结构来获得一个相对均匀的磁场分布可提高系统抗偏移能力或者,采用两种补偿拓扑和,通过原边侧并联副边侧串联连接的方式实现可抗偏移的恒压输出,再通过级联辅助电路实现恒流恒压充电。,补偿电容单元的好处在于补偿电容单元不仅电容大小相等,尺寸也一致,在有限区域内,例如一块手机屏大小的区域,由补偿电容单元的制作工艺引起的相对误差比较小,此种情况下。,从而保证发光显示面板在时间和空间两个维度的显示亮度均一性,本领域技术人员应当理解,本申请中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,也应涵盖在不脱离发明构思的情况下。
电容量uF 尺寸mm
22uF 105*50
33uF 105*50
40uF 140*55
46uF 140*60
50uF 140*60
55uF 155*60
60uF 155*60
70uF 165*65
80uF 165*65
90uF 165*65