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薄膜电容与电解电容大对比,选择你最需要的
薄膜电容与电解电容大对比,选择你最需要的

我们知道,薄膜电容以其优越的电性能在高压大功率电力电子设备中得以广泛的应用,特别在DC-LINK这个应用场合,薄膜电容与电解电容相比较具有高纹波电流承受能力、耐高压、低ESR和ESL、长寿命、干式防爆、无极性和高频特性好等优越的电气性能,在高压大功率电力电子设备中DC-LINK应用薄膜电容替代电解电容是一种趋势。

本文小编将从薄膜电容与电解电容的性能比较、薄膜电容和电解电容作一分析比较、薄膜电容的发展趋势、DC-LINK电容在电力电子设备中的功能、DC-LINK电容在高压变频器中的应用方案介绍六方面针对EACO DC-LINK电容座介绍。详细阅读>>

干货"title="干货" 干货

电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝缘氧化层(氧化铝/钽五氧化物)作为电介质,电解电容器以其正电极的不同分为铝电解电容器和钽电解电容器。铝电解电容器的负电极由浸过电解质液(液态电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。

电解电容发烧友!详细解读电解电容的作用

电解电容发烧友!详细解读电解电容的作用

 

电解电容作为整流电路中的一个重要环节,由于其具有充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成稳定的直流电压。而且又可以防止信号的低频分量损失。所以是十分重要的。今天特意找来资料,向小伙伴们分享!快来看看吧!详细阅读>>

茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【下】

茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【下】

 

无电解电容线性恒流源的得失有哪些呢?这里将紧接着上次的《茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【上】》继续为大家全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊。详细阅读>>

解析电解电容纹波电流及频率测试方法

解析电解电容纹波电流及频率测试方法

 

在设计开关电源时,选型电解电容时其中纹波电流是一个很重要的指标,既要经过理论计算也要经过实际测量来保证电解电容的安全工作!详细阅读>>

专家讲解:全面剖析无电解电容LED光引擎方案

专家讲解:全面剖析无电解电容LED光引擎方案

 

通俗来说,凡是把恒流驱动源放到LED铝基板上去就成为光引擎。目前市面上几乎所有的LED光引擎都是采用无电解电容的方案,这种方案不仅效率低,增加灯板的热量,降低LED使用寿命,而且还存在有LED利用率低下等诸多缺点。因此如何才能使LED光引擎成为现实的关键技术?请看专家详细讲解。详细阅读>>

蒙受不白之冤,电解电容真的会导致LED灯具寿命短吗?

 

蒙受不白之冤,电解电容真的会导致LED灯具寿命短吗?

常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。详细阅读>>

简化备份电源?低成本电解电容器+双向后备电源更有效

 

简化备份电源?低成本电解电容器+双向后备电源更有效

在嵌入式系统需要可靠供电的电信、工业和汽车应用中,数据丢失是一个关切的问题。供电的突然中断会在硬盘和闪存器执行读写操作时损坏数据。我们常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。详细阅读>>

经典案例 经典案例
茅于海:全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【上】

全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊【上】

 

LED是一种直流器件,最好是采用直流供电。而电解电容也就是能够利用它的储能效应来把半个正弦波变成接近直流的最好手段。只要用上电解电容,那么以上的问题就都不存在。至于功率因数本来就不是什么问题。这里茅于海专家为大家全面剖析无电解电容线性恒流源的利弊。详细阅读>>

”甩脱”电解电容,优化LED驱动电路设计

”甩脱”电解电容,优化LED驱动电路设计

 

本文针对LED驱动电路中存在的电解电容缩减寿命的不足之处。提出一款无需电解电容的LED驱动电路设计方案。本次设计采用MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。详细阅读>>

无电解电容也能实现的3W非隔离球泡灯方案

无电解电容也能实现的3W非隔离球泡灯方案

 

本文简单介绍无电解电容对于延长LED灯寿命的意义,同时简单介绍一种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。基于这种闭环策略,提供了一种无电解电容3W球泡灯LED驱动方案,并提供了实验数据...详细阅读>>

电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~33000μF,额定工作电压范围为6.3~700V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。