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现代功率因数PFC补偿技术
在上世纪五十年代,已经针对具有感性负载的交流用电器具的电压和电流不同相(图1)从而引起的供电效率低下提出了改进方法(由于感性负载的电流滞后所加电压,由于电压和电流的相位不同使供电线路的负担加重导致供电线路效率下降,这就要求在感性用电器具上并联一个电容器用以调整其该用电器具的电压、电流相位特性,例如:当时要求所使用的40W日光灯必须并联一个4.75μF的电容器)。
2023-01-19
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开关电源中的安规电容
这个器件的种类,可以通过查看它上面的铭文来确定。?可以看到上面的标识符为JNC, JY102M。?通过网络查找该型号器件,?可以知道它属于安规电容。?它的容量为1000pF,?耐压为400V。?至于什么是“安规电容”,可以通过网络查到相应的说明。??在这里就不再重复了。?总之,在这里它就是一个电容器件。
2022-12-30
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如何使用单个超级电容器作为 5 V 电源的备用电源
备用电源解决方案之前仅限于任务关键型设备,但现在工业、商业和消费类最终产品中广泛的电子应用都需要备用电源。虽然有几种选择,但使用超级电容器可实现外形最紧凑、能量最密集的解决方案,作为市电中断时的蓄能装置。例如,当市电中断或更换电池时。
2022-12-23
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性能逆天的这种电容,你见过吗?
我们都知道,理想状态下电容的阻抗是随频率的增加而逐渐减小的。但在实际运用中,由于电容器存在等效电感(ESL)以及在电路板上存在一定的安装电感,当频率上升到一个特定值后电容的阻抗将不再减小,反而是逐渐增加的趋势变化。这个特定频率就是电容的自谐振频率。在谐振频率之前,电容器呈现容性特征,在谐振频率之后,电容器将呈现感性特征。
2022-12-15
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数字电容器 IC 如何简化天线调谐?
天线调谐要求的源阻抗和负载阻抗共轭匹配,从无线技术诞生开始一直延续至今,而今已经演变成一种新的、更具挑战性的形式。
2022-12-14
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飞跨电容器在光伏升压器中的应用
于光伏逆变器而言、不仅注重众所周知的高效率、同样要关注成本、尺寸和重量等指标、力求持续改进。其中多层拓扑是一种能很好地满足上述所有严苛要求的方法。该方法的主要优势之一就是能在多个电压水平之间切换、能降低半导体的所承受的电压应力和扼流圈的纹波应力。这意味着能使用价格通常更便宜的低电压半导体。降低扼流圈的纹波应力则有助于实现更小、更轻和更经济的扼流圈设计。
2022-12-06
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电力电容器运行温度过高的原因
电容器由于内部需要过电流,本身就会存在一定的升温现象,因此电容器与电容器之间需要保持一定的距离用于散热,如果电容器之间间距过小,热量无法及时散发出去,从而造成一定的热量叠加,当热量超过电容器运行温度允许范围,也会造成电力电容器运行温度过高。
2022-11-30
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低电感电解电容器尺寸进一步缩小,同时提高工业自动化性能
在工业4.0和工业物联网(IIoT)等新兴行业趋势的推动下,制造和装配过程自动化继续得到越来越普遍地采纳,而低电感电解电容器有助于在机器人和其他工业设备中降低成本,提升性能。
2022-11-30
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【干货】带你解锁AC/DC、DC/DC转换器
开关式AC/DC转换器通过二极管电桥对AC电压进行整流,再通过电容器实施平滑处理,将AC电压转换为DC电压。然后,通过开关元件对该DC电压进行斩波(ON/OFF)后,通过高频变压器降压后传递到2次侧,再利用电容器进行平滑处理,输出规定的DC电压(VDC)。
2022-11-29
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降低工业和汽车应用中陶瓷电容器的电源要求
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,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-11-28
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如何延长继电器开关寿命和可靠性
随着高性能机电继电器在军事和航空航天应用中继续发挥重要作用,工程师必须满足所有电气要求。一个关键领域是通过符合制造商的继电器产品性能规格来延长继电器开关在容性瞬态高浪涌电流条件下的使用寿命。电容器会产生高电流浪涌,会对此类应用中的电路性能产生不利影响。这些瞬变虽然性质非常短暂,但可以大大超过高性能机电继电器中触点的稳态额定值。
2022-11-21
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TDK超级电容器,何以“超级”?
在电路设计时,电容器是不可或缺的一类无源元件。经过不断地技术演进,如今的电容器已经发展出多种类型,它们采用不同的材料和工艺,各具特点,在电路中扮演着储能、平滑、耦合、去耦等角色。在电容器这个大家族中,如果要论储能方面能力最强的,那肯定是“超级电容器”莫属了。
2022-11-17
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