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ESR 对陶瓷电容器选择的影响(上)
在理想化的情境下,电容器的设计理论上可以追求零电阻状态。然而,这在物理现实中无法实现,因为电容器内部总会不可避免地存在一种与电容本身串联的内部电阻,即所谓的等效串联电阻(ESR)。不同类型的电容器,其ESR值会有所差异,这一差异受多种因素的综合影响,如介电材料的选用、操作频率的高低、漏电情况的存在,以及电容器自身的质量和可靠性水平。图1通过两幅图表直观地展示了在不同频率提升的过程中,两种不同类型的陶瓷电介质电容器上ESR值的变化趋势。
2025-01-02
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低功率开关电容器带隙,第 2 部分
在本期文章中,对传统的带隙电路进行了误差分析,然后解释了如何使用开关电容电路将这些误差降至。图 1 显示了传统的带隙参考实现方案及其相关的误差源。
2024-12-31
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应用于体外除颤器中的电容器
除颤器1的设计旨在通过向心脏施加受控的电击,即向心肌输送电流,以治疗心律失常症状,并促使心脏恢复正常跳动。在这一关键的救生过程中,电容器扮演着举足轻重的角色。在今天的文章中,我们将为您详细阐述除颤器电路的基本构成元素,并深入分析电容器选型在除颤器系统设计中所起到的关键作用。
2024-12-25
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隔离飞电容多电平变换器的硬件设计
为了确保在指定的 40 V 输出上进行安全可靠的测试,选择组件时要考虑各种操作。为了实现更大的电压测试,并展示飞跨电容器多电平转换器 (FCMFC) 如何利用与反激式转换器相同的组件更有效地执行, 本研究中未使用飞跨电容器结构带来的较低额定电压。这表明后续几代产品将通过使用 额定值较低的半导体进一步提高效率。
2024-11-23
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揭秘电动汽车中直流链路电容器的奥秘(上)
直流链路电容器在功率转换器中扮演着中间缓冲器的角色,连接着输入源与输出负载,适应不同的瞬时功率、电压和频率。在电动汽车(EV)领域,它们不仅有效抵消逆变器、电机控制器及电池系统中电感的影响,还充当滤波器,为电动汽车子系统提供保护,抵御电压尖峰、浪涌及电磁干扰(EMI)的侵害。
2024-10-29
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利用 T&M 解决方案加速电动传动系统设计
电动传动系统包括逆变器、电机和电力电子设备,是电动汽车 (EV) 的。传动系统性能对加速度、行驶里程和整体驾驶行为有直接影响。在优化传动系统性能和确保无缝车辆系统集成时,全面的测量和分析是必不可少的。事实上,许多其他传动系统组件,例如直流母线电容器、辅助逆变器、电池管理系统 (BMS)、车载充电器 (OBC) 和传感器也会对整体系统性能产生影响。
2024-10-23
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两张图说清楚共射极放大器为什么需要发射极电阻
共射极(CE)放大器的发射极电阻是设定放大器增益的重要组件之一。它通过限制对放大器级的负反馈量来实现这一功能。简而言之,发射极旁路电容器通过抑制反馈来增加放大器的增益。
2024-09-18
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无需磁性元件的光伏调节器
光伏系统通常包括一种储能方式——电池或超级电容器——在没有阳光或电源瞬变时为负载提供电力。然而,在可行的情况下,无储能系统是一种更环保的替代方案,具有更高的 MTBF。
2024-09-10
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什么是电抗?电路中电流流动的阻碍
电抗是交流电路中具有阻碍电流流动性质的一种电阻。该电阻力是线圈(电感)和电容器(电容)产生的,因此在交流电路的设计和分析过程中,需要了解并考虑到其影响。电抗被广泛应用于我们日常生活的各种技术中,如优化电子设备的运行、有效传输能量和降低噪声等。
2024-09-05
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探索电容器在电动汽车中的关键作用(上)
当代技术,尤其是电动汽车(EV)的电力系统,普遍显示出极高的复杂度。这些系统在电动汽车的运行中发挥着至关重要的作用,包括高效地在交流电(AC)和直流电(DC)之间进行双向转换,以及在DC-DC转换过程中精确控制波动的功率水平。
2024-08-25
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用指针万用表检测无极电容器和有极电容器
如果电容器正常,表针先往右摆动,然后慢慢返回到无穷大处,容量越小向右摆动的幅度越小,该过程如图2—14所示。表针摆动过程实际上就是万用表内部电池通过表笔对被测电容器充电的过程,被测电容器容量越小充电越快,表针摆动幅度越小,充电完成后表针就停在无穷大处。
2024-08-22
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什么是陶瓷电容器? 陶瓷电容器的应用
陶瓷电容器陶瓷电容器使用陶瓷材料作为电介质。陶瓷是早用于生产电容器的材料之一,因为它是一种已知的绝缘体。陶瓷电容器使用了许多几何形状,其中一些,如陶瓷管状电容器和阻挡层电容器,由于其尺寸、寄生效应或电气特性,如今已经过时。现代电子产品中常用的陶瓷电容器类型是多层陶瓷电容器,也称为陶瓷多层芯片电容器 (MLCC) 和陶瓷盘电容器。
2024-08-13
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