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在LLC系列谐振转换器盒之外的思考
电源行业广泛应用如图 1所示的 LLC 串联谐振转换器 (LLC-SRC),它带有两个谐振电感器(两个“L”:L m和 L r)和一个谐振电容器(一个“C ”:C r ) 作为低成本、高效率的隔离式功率级。LLC-SRC 具有软开关特性,无需复杂的控制方案。
2021-11-22
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Vishay 235 EDLC-HVR ENYCAP系列电容器荣获AspenCore全球电子成就奖
宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年11月5日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司的235 EDLC-HVR ENYCAP™系列电容器荣获2021年度AspenCore全球电子成就奖,被评为年度高性能无源/分立器件。该器件是业内先进的加固型ENYCAP双电层储能电容器,在+85 °C条件下使用寿命达2,000小时,经过85 / 85 1500小时带电测试,具有最高等级耐潮湿能力。
2021-11-05
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有效解决电压变化所致的可闻噪声的Smart-Ramp技术
长久以来,可闻噪声一直是稳压器(VR)系统中的一个痛点。在PC行业中这个问题尤为明显,因为CPU中存在显著而重复的电压变化,通过稳压器会引起噪声。这些电压变化以及陶瓷电容器和主板的物理特性,给PC制造商带来麻烦的噪声问题,而且到目前为止并没有好的解决方案。MPS通过其专有的Smart-Ramp技术解决了由电压变化引起的可闻噪声问题。
2021-11-04
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使用超级电容器实现备用电源的有效方法
许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。例如,电表可通过射频接口提供关于断电的时间、地点和持续时间的详细信息。由于具有以下优势,窄带物联网 (NB-IoT) 最近在上述用途中很受欢迎:
2021-11-01
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如何减少电容器声音噪声?
当在音频范围内的频率下工作时,某些表面贴装电容器会表现出噪声。最近的设计使用10μF,35V X5R 1206陶瓷电容器,该电容器会产生明显的声音噪声。要使这样的板静音,可以使用Murata和Kemet等制造商的声学静音电容器。
2021-10-25
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如何选择倍压整流电路电容?
倍压整流电路的实质是电荷泵。在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
2021-10-24
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具备低电阻与轻薄特点的双电层电容器(EDLC/超级电容器)
双电层电容器(EDLC/超级电容器)是使用了金属箔层压薄膜封装的电容器。其低电阻的特性可有效用于峰值输出的辅助电源、失电时的备份、能量收集/再生能源用的蓄电。另外,它轻薄的特点使得其非常适用于移动产品。
2021-10-15
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选择支持汽车应用的可靠电容器
想要为当今汽车电子产品选择性能可靠的电容器,需要仔细分析各类参数。首先,必须了解各种电容技术的性能特点。其次,应考虑汽车环境和特定应用,从而找到成效比优异的可靠解决方案。本文将探讨四种主要电介质电容器的特点:钽电解、铝电解、薄膜和陶瓷。此外,还将说明汽车环境,并列出汽车应用的一般类别。
2021-10-15
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CCM与DCM的区别
反激变换器常用于进行AC/DC和DC/DC转换的开关模式电源,尤其是中低功率范围(约2W至100W)的电源。在这个功率范围内,反激变换器在尺寸、成本和效率比方面都极具竞争力。 反激变换器的工作基于耦合电感器,该电感器除了帮助实现功率转换,还可以在变换器的输入和输出之间提供隔离功能。除此之外,它具有与其他开关变换器拓扑相同的基本元素:两个开关(MOSFET和二极管)和一个输出电容器。
2021-09-09
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线性稳压器的稳定性优化简易方法:阶跃响应法
在大容量多层陶瓷电容器(以下简称“MLCC”)并不常见的时代开发出来的线性稳压器,当在线性稳压器输出端连接MLCC等低ESR的电容器时,可能会在线性稳压器反馈环路中发生相位延迟并引起振荡。在这种情况下,可以在线性稳压器中通过与输出电容器串联插入电阻器并增加ESR使相位超前来避免振荡。
2021-08-04
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详解非线性或弛豫振荡器和运算放大器弛豫振荡器
张弛振荡器是一个重复电路,它实现从电容器充电到阈值事件的重复行为。该事件使电容器放电,其再充电时间验证了事件的重复时间。在简单的闪光器电路中,电池通过电阻器给电容器充电,电阻器和电容器在恒定时间的值决定了闪光率。可以通过降低电阻值来最大化闪烁率。
2021-07-15
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兼具可靠性、小体积、大容量,顺应CASE潮流不断进化的车载MLCC(三)
在3系列的第2回中,我们介绍了在技术开发方面领先世界,市场占有率50%的村田制作所(以下简称村田)支撑车载多层陶瓷电容器(MLC)优势的技术和生产体制。此外,针对CASE潮流的4个要素,介绍了随着联网(C)和自动化(A)的进展,车载MLCC的开发方向。在系列第3回中,我们将听取剩余的两个要素,即分享与服务(S)和电动化(E)的相关开发动向,以及在汽车行业的供应链不断变化的情形下先于需求进行技术和产品开发时的对策。
2021-07-12
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