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单极性霍尔开关YH3144

单极性霍尔开关YH3144是一款采用双极工艺技术的单极性霍尔效应传感器IC,响应速度快,灵敏度高,具有略高的工作温度范围及可靠性。它由反向电压器、电压调整器、霍尔电压发生器、信号放大器、史密特触发器和集电极开路的输出级组成。工作温度范围为-40℃-150℃

单极性霍尔开关YH3144基本信息

单极性霍尔开关YH3144简介

单极性霍尔开关YH3144是一款采用双极工艺技术的单极性霍尔效应传感器IC,响应速度快,灵敏度高,具有略高的工作温度范围及可靠性。它由反向电压器、电压调整器、霍尔电压发生器、信号放大器、史密特触发器和集电极开路的输出级组成。工作温度范围为-40℃-150℃

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单极性霍尔开关YH3144造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

一位单极开关

  • X3-86K11-10
  • 13%
  • 杭州鸿雁电器有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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三位单极开关

  • X3-86K31-10
  • 13%
  • 杭州鸿雁电器有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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两位单极开关

  • X3-86K21-10
  • 13%
  • 杭州鸿雁电器有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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一位单极开关

  • A86K11-10N
  • 13%
  • 杭州鸿雁电器有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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四位单极开关

  • A86K41-10N
  • 13%
  • 杭州鸿雁电器有限公司(湖州市厂商期刊)
  • 2022-12-06
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三位单极开关

  • 16A HA273
  • 珠海市2016年2月信息价
  • 建筑工程
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三位单极开关

  • 16A HA273
  • 珠海市2016年1月信息价
  • 建筑工程
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三位单极开关

  • 16A HA273
  • 珠海市2015年12月信息价
  • 建筑工程
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三位单极开关

  • 16A HA273
  • 珠海市2015年7月信息价
  • 建筑工程
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三位单极开关

  • 16A HA273
  • 珠海市2015年4月信息价
  • 建筑工程
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极性排流器

  • 极性排流器
  • 1个
  • 2
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-08-11
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单极开关

  • 单极开关
  • 1个
  • 3
  • 雷士、曼科、西龙
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-11
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单极开关

  • A86K11-10N 康居系列开关插座
  • 8782个
  • 4
  • 鸿雁
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-04
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暗装单极开关

  • 暗装单极开关
  • 18.36只
  • 2
  • 不限
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-11-02
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极性警铃

  • ISL MBF-6W
  • 9317个
  • 1
  • 特灵
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-10-26
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单极性霍尔开关YH3144常见问题

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单极性霍尔开关YH3144文献

单极霍尔开关SS3144使用手册 单极霍尔开关SS3144使用手册

单极霍尔开关SS3144使用手册

格式:pdf

大小:985KB

页数: 6页

单极霍尔开关SS3144使用手册

单极霍尔开关SS443使用手册 单极霍尔开关SS443使用手册

单极霍尔开关SS443使用手册

格式:pdf

大小:985KB

页数: 6页

单极霍尔开关SS443使用手册

霍尔开关特点

霍尔开关具有无触点、低功耗、长使用寿命、响应频率高等特点,内部采用环氧树脂封灌成一体化,所以能在各类恶劣环境下可靠的工作。霍尔开关可应用于接近开关,压力开关,里程表等,作为一种新型的电器配件。

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极性溶剂极性区分

极性键与非极性键

首先化学共价键分为极性键与非极性键。非极性键就是共用电子对没有偏移,出现在单质中比如O2;极性键就是共用电子对有偏移比如HCl。而当偏移的非常厉害之后,看上去一边完全失电子另一边得到了电子,就会变成离子键了,如NaCl 。

极性分子与非极性分子

由于极性键的出现,所以就使某些分子出现了电极性,但是并不是说所有有极性键的分子都是极性分子。比如CH4,虽然含有4个极性的C-H键,但是因为其空间上成对称的正四面体结构,所以键的极性相消,整个分子没有极性。

对于H2O,虽然与CO2有相同类型的分子式,也同样有极性共价键,但二者分子的极性却不同。CO2是空间对称的直线型,所以分子是非极性分子,H2O是折线型,不对称,所以是极性分子,作为溶剂称为极性溶剂。

化合物的极性决定于分子中所含的官能团及分子结构。各类化合物的极性按下列次序增加:

-CH3,-CH2-,-CH=,-C三,-O-R,-S-R,-NO2,-N(R)2,-OCOR,-CHO,-COR,-NH2, -OH,-COOH,-SO3H

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极性分子极性

一个共价分子是极性的,是说这个分子内电荷分布不均匀,或者说,正负电荷中心没有重合。分子的极性取决于分子内各个键的极性以及它们的排列方式。在大多数情况下,极性分子中含有极性键,非极性分子中含有非极性键或者极性键。

然而,非极性分子也可以全部由极性键构成。只要分子高度对称,各个极性键的正、负电荷中心就都集中在了分子的几何中心上,这样便消去了分子的极性。这样的分子一般是直线形、三角形或四面体形。

分子极性对性质的影响:

极性判定标准

对于分子极性大小,尚无一个公认准确的量化标准,但比较常用的是根据物质的介电常数(尤其是液体和固体),对于一些简单的分子也可以根据其本身结构判断其是否有极性(如二氧化碳为直线型分子,为非极性化合物,但二氧化硫分子结构为V字型,故为极性分子)。

极性溶解性

分子的极性对物质溶解性有很大影响。极性溶质易溶于极性溶剂,非极性溶质易溶于非极性溶剂,也即“相似相溶”。氨等极性分子和氯化钠等离子化合物易溶于水。具有长碳链的有机物,如油脂、石油(不一定是非极性分子)的成分多不溶于水,而溶于非极性的有机溶剂。

极性熔沸点

在分子量相同的情况下,极性分子比非极性分子有更高的沸点。这是因为极性分子之间的取向力比非极性分子之间的色散力大。

极性应用

通常分子极性可以用于物质的柱色谱分析和物质结晶分离,对于通常的实验来说:常见的溶剂极性大小顺序(由小至大)为:

石油醚、环己烷、四氯化碳、苯、甲苯、二氯乙烷、二氯甲烷、三氯乙烯、二苯醚、氯仿、正丁醚、乙醚、DME、硝基苯、二氧六环、三辛胺、四氢呋喃、乙酸乙酯、三丁胺、甲酸甲酯、三乙胺、丙酮、苯甲醇、吡啶、正丁醇、异丙醇、乙二醇、乙醇、乙酸、甘油(丙三醇)、乙腈、DMF、甲醇、六甲基磷酰胺、甲酸、DMSO、三氟乙酸、甲酰胺、水、三氟甲磺酸、无水硫酸、无水高氯酸、无水氢氟酸。

其中三氟乙酸,三氟甲磺酸,无水硫酸、无水高氯酸、无水氢氟酸等强酸由于腐蚀性极强,实际上在一般实验中应用不多,这里只是列出以便比较物质极性大小而已,通常柱色谱常用有机溶剂为石油醚、环己烷、二氯甲烷、三氯乙烯、乙醚、DME、二氧六环、四氢呋喃、乙酸乙酯、丙酮、乙醇、乙酸、甲醇这几种溶剂,至于具体问题,则经常使用几种溶剂的混合溶剂来进行分离物质。

物质结晶分离时通常将极性不同的溶剂加入溶液中,使得所需要物质结晶析出,最常见的即是摩尔盐和蓝矾的合成中加入乙醇使得二者析出(二者均难溶于乙醇)。至于有机物的重结晶则不胜枚举(例如咖啡因的重结晶时向其乙醇溶液中加入水使其结晶析出。

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