在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并...
电容器运行时温度过高的原因 1、由于电容器室设计不合理,导致电容器室环境温度过高。 2、电容器布置密度过大,通风不良。 3、过电压造成电容器过电流。 4、电容器内部缺陷,介质老化后损耗增大,发热量...
GaN 功率开关技术的出现有效地回应了市场对更轻、更紧凑的旅行电源适配器日益增长的需求:GaN 高电子迁移率晶体管的快速开关能力使开发非常高密度的转换器成为可能。 然...
近年来在混合动力汽车以及电动汽车用途中要求满足 ①为实现电机驱动系统的高输出以及高效率的高电压化 ②为实现汽车低耗能(或者低油耗)的小型化等条件。 在其驱动系统的变频器上,需要平滑直流电压...
单片机芯片解密破解方法 单片机和数字电路怎么抗干扰? 首先讲一下电路和电容器 电路是道路,电荷是车 如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。 阻抗是崎岖的道路 道路凹凸不平...
双电层电容器的工作原理 双电层电容器与铝电解电容器相比内阻较大,因此,可在无负载电阻情况下直接充电,如果出现过电压充电的情况,双电层电容器将会开路而不致损坏器件,这一特点与铝电解电容器的过电压击穿不...
Vishay推出兼顾高可靠性和高性能的新款AEC-Q200标准薄型DCLink薄膜电容器
金属化聚丙烯器件,从12 mm到24 mm有四种厚度,适用于空间受限的应用 宾夕法尼亚、MALVERN — 2022年6月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列薄型符合AEC-Q200标...
从智能电表到机器再到车辆,超级电容器在各种应用中不断涌现。他们会更换电池吗?也许目前并非在所有应用中都适用,但在某些设计中,超级电容器确实提供了优于电池的优势。...
TI - LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能
在LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。 ...
Vishay推出业内高容量、高机械强度,应用于航空航天系统的新款液钽电容器
Vishay为满足航空航天应用需求,推出新款高能液钽电容器---EP2,器件每款电压等级和外形尺寸的容量均为业界先进。EP2有B和C两种封装,提供径向插件端接,可选螺杆固定,可用来直接取代同类器件,或用作等效机械封装...
在前天LDO 基础知识:噪声 - 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF...
在LDO 基础知识:噪声- 降噪引脚如何提高系统性能一文中,我们讨论了如何使用与基准电压 (CNR/SS) 并联的电容器降低输出噪声和控制压摆率。在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。 ...
在平常的应用当中,如果我们的电容器出现了问题,zui简单的解决方式就是用同规格的新电容进行替换。那么要是这款电容已经不生产了,没有相同规格,要怎么办呢?那么在遵循下列原则情况下是可以进行替换方式解决哦 ...
超级电容器是20世纪60年代发展起来的一种新型储能器件,并于80年代逐渐走向市场。自从1957 年美国人Becker申报的第yi项超级电容器专用以来,超级电容器的发展就不断推陈出新,直到1983 年,日本NEC公司率先将超级电...
引言 在电力系统中,高压并联电容器组起到了补偿电网无功功率,提高功率因数,实现无功功率就地平衡,降低线损,提高电压质量的作用。为了稳定因负荷变化引起的电压波动,需要频繁投切并联电容器组,再加上电容器自身出...
可变电容器是一种可调的元件,在一定范围内可以连续调节,用符号“C”来表示,可变电容器包括微调电容器,固体介质电容器,空气介质电容器,单/双连可变电容器,多连可变电容器等。 (可变电容器符号表示图) ...
分类:元器件应用 时间:2022-02-25 阅读:733 关键词:可变电容器特点和应用可变电容器
安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。 x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L...
分类:元器件应用 时间:2021-12-08 阅读:690 关键词:抑制电源电磁干扰用电容器抑制电源