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可调电容器之挑选指南
可调电容是可变电容器,用于在生产制造或使用过程中对射频电路进行校准。这些元件能够实现可变调谐——如振荡器频率值或上升和下降时间。如果器件参数在使用寿命中出现漂移,维修人员可根据需要通过可调电容来重新校准电路。对于像核磁共振成像(MRI)这样的敏感应用,任何时间或温度上的不稳定都可能影响图像输出,在此情况下,可调电容的选用就显得尤为重要。
2022-11-02
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近距离了解电动汽车应用中的缓冲吸收电容器
在之前的推文——楼氏电容|深入了解电动汽车应用中的直流母线电容中,我们探讨了在电源转换器中使用直流母线电容作为中间缓冲器这一主题,今天的主题则是关于另一个有用的电源模块元件——缓冲吸收电容器。
2022-10-27
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具有集成电容器的降压稳压器如何帮助降低EMI和节省布板空间
在实现高效紧凑设计的同时遵守国际无线电干扰特别委员会 (CISPR) 等组织提出的严格电磁干扰 (EMI) 要求是一项挑战。因此,元件的选择成为设计过程的关键。与大多数设计决策一样,在不同元件之间进行选择几乎总是归结为基于关键设计目标的权衡评估。降压稳压器以高效率和良好的热性能著称,但通常不被视为具有低 EMI。幸运的是,您有多种选择来降低此类稳压器产生的 EMI。为方便进一步讨论,图 1 展示了降压稳压器的简化原理图。
2022-10-18
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如何利用示波器实现指数时间常数测量
许多物理现象与电容器和电感器这类储能器件的充放电相关,将会产生具有指数上升沿或下降沿的波形,其中指数时间常数揭示了有关基本过程和元件值的信息。能够利用示波器测量指数时间常数,对更好地了解电路工作很有用。但是,示波器没有直接读出指数时间常数的测量参数。
2022-09-28
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为什么要计算电容器寿命?
电解电容器和聚合物混合电容器具有多项优点,然而它们的使用寿命有限,用户需要借助算法来确定其寿命。
2022-09-22
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LLC的工作原理(第 I 部分):电源开关和谐振腔
LLC 谐振变换器因能满足现代电源设计苛刻的性能要求而成为电力电子领域的热门话题。 LLC 属于庞大的谐振变换器拓扑家族系列,而谐振腔是该拓扑系列的基础特征。谐振腔是一组以特定频率(称为谐振频率)振荡的电感器和电容器组成的电路。
2022-07-07
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超级电容的几种典型应用介绍
智能电能表在电池故障或更换过程中,为保持其内部RTC电路在指定的精度下持续工作,选用超级电容器作为RTC后备工作电源。
2022-06-06
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为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!
想要为当今的汽车电子应用选择可靠的电容器,需要了解各电容器的性能特点以及不同应用中的工作条件。与数据手册中的规格参数相比,应用中的工作环境对实际电路性能构成的影响很大,因此其对于最佳性价比解决方案的制定至关重要。
2022-05-20
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如何最优化充电器设计?这三款电路必须安利
就目前而言,这可能是生活中最常见的问题了。世纪之交,电池(尤其是基于锂离子的电池)成本的降低和性能的提高,推动了电池供电的储能和便携式设备的稳步增长。此外,超级电容器由于具有独特的性质,也越来越多地用于各种应用。铅酸电池是一项已有150年历史的技术,至今仍广泛用于汽车、轮椅、踏板车、高尔夫球车和不间断电源(UPS)系统。一旦能量耗尽,这些储能设备必须重新充电。2019年,全球充电IC出货量为11.6亿颗,预计2024年将增长至17.2亿颗,年增长率为 8.6%,相当健康。收入分别为5181亿美元和7354亿美元,复合年增长率为7.3%。图1显示了这一趋势,其来自OMDIA的“电源IC市场跟踪 - 2019年”。
2022-05-05
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开拓环境新时代并为未来铁路提供支持的电容器
电力电子设备*1能高效地转换和控制电力,其作为解决环境和能源问题的关键技术之一正受到广泛的关注。ModCap™ 是TDK开发的一系列电力电子电容器,用于铁路和可再生能源系统,可实现前所未有的创新解决方案。
2022-04-08
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MLCC的选择标准 不要盲目依靠工具来选择组件
小型化一直是多层陶瓷片式电容器(MLCC)产品的热门趋势。但缩小尺寸并非易事,特别是需要考虑到许多临界条件。虽然数字工具可以为用户提供很多的协助,但如果用户完全依赖这些工具,住往会忽略一些关键的技术问题。
2022-03-27
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在半导体开关中使用共源共栅拓扑消除米勒效应
物理法则无法击败。电阻必然消耗电能,并产生热量和压降。电容器要消耗时间存储电荷,再花时间释放电荷。电感器要花时间制造电磁场并让其坍塌。我们对此无能为力,因此,自热离子管诞生之日起,电子产品设计师就学会了通过开发巧妙的电路拓扑来解决这些因素。事实表明,物理就是物理,过去对管适用的规则也同样适用于今天的高性能半导体。
2022-03-05
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