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旁路电容器的重要作用(下)
上篇文章我们为大家解读了为什么需要旁路电容器以及旁路电容器是如何缓解EMI的,本文我们将继续带您深入探讨旁路电容器是如何提高电子系统的可靠性的。
2023-08-31
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了解开关模式调节:降压转换器
对于电源目的而言,仅电感器电流就会产生太多纹波。然而,电感器与输出电容器一起工作,提供足够的滤波,以实现您在图中看到的稳定、低纹波负载电流。请注意,负载电流是电感电流的平均值。
2023-08-03
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太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器
太阳诱电导电性高分子混合铝电解电容器,最适合需要大容量和高耐压的车载装置和产业设备。电解质使用导电性高分子和电解液,兼具高性能和高可靠性,满足客户需求。
2023-08-02
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两个开关正激变换器
该拓扑由输入电容器 CIN、两个 MOSFET 开关 Q1 和 Q1、电源变压器 T1、两个钳位二极管 D3 和 D4、两个整流二极管 D1 和 D2 以及由 LO 和 Co 组成的输出滤波器组成。
2023-07-31
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汽车应用的线性稳压器与开关器
线性稳压器有什么新功能?让我们从输出电容器开始。采用熟悉的 0402 封装的陶瓷电容器是当今的电容器。这主要是因为改进的材料将其温度范围从 125°C (257°F) 提高到 150°C (302°F),并且改进的安装方法减少了热冲击并提高了抗振性。
2023-07-31
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宇阳科技董事长周春华:笃行不怠,虽远必至,专注国产MLCC高端化
MLCC(片式多层陶瓷电容器)由于其体积小、高比容、易于SMT等众多优良特性,是电子设备中大量使用的电子元件之一,被广泛应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、控制电路等方面,具有使用面广、用量大、不可取代的特点,其产量占电子元件产量的40%以上,产值约占电子元件产值的10%以上,被广泛应用于移动智能终端、智能穿戴、数据中心、通讯基站、汽车电子、物联网、芯片内埋、家电等领域,有着"电子工业大米"的美誉。
2023-07-20
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热环路 PCB ESR 和 ESL 与去耦电容器位置的关系
LTM4638 是一款集成的 20 V IN、15 A 降压转换器模块,采用微型 6.25 mm × 6.25 mm × 5.02 mm BGA 封装。它具有高功率密度、快速瞬态响应和高效率。该模块内部集成了一个小型高频陶瓷C IN,但受模块封装尺寸的限制,还不够。
2023-07-13
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艾睿电子全方面的电池应用解决方案
越来越多的无线和电池供电设备越来越多地渗透到日常生活中,其中包括电动汽车(EV)与太阳能储能系统等应用,如何对电池进行高效率的管理将是重要课题。本文将为您介绍电池管理系统(BMS)、电池化成、GaN FET、锂碳电容器(LCC)、储能模块系统等解决方案,使您全面性地进一步了解电池应用相关技术。
2023-07-11
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补偿 EMI 滤波器 X 电容对有源 PFC 功率因数的影响
现代开关模式电源使用 X 电容器和 Y 电容器与电感器的组合来过滤共模和差模 EMI。滤波器元件位于任何有源(或无源)功率因数校正 (PFC) 电路的前面(图 1),因此 EMI 滤波器的电抗对功率因数 (PF) 造成的任何失真都会改变甚至完美的功率因数校正 (PFC) 电路。修正了电压-电流关系。
2023-07-06
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典型 RC 波形
然后,通过改变RC时间常数或输入波形的频率,我们可以改变电容器两端的电压,从而产生Vc和时间t之间的关系。这种关系可用于改变各种波形的形状,以便电容器两端的输出波形几乎与输入波形相似。
2023-07-04
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使用隔离式 DC/DC 转换器的演示
考虑到安全冗余的需要以及保持初级和次级之间整体间距的需要,我们串联放置了两个 Y 电容器(C100 和 C101)以桥接初级和次级接地。因此,有效电容是每个电容器值的二分之一。某些情况下需要串联三个电容器(330 pF 电容器)以保持必要的间距。
2023-06-28
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超级电容器结构
双面涂层电极由活性导电碳、碳纳米管或碳??凝胶形式的石墨碳制成。称为分离器的多孔纸膜将电极分开,但允许正离子通过,同时阻挡较大的电子。纸质隔板和碳电极都浸有液体电解质,两者之间使用铝箔作为集电器,与超级电容器焊片进行电气连接。
2023-06-23
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