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电容器 文章 进入电容器技术社区

POSCAP 电容器及其应用(图)

  •   poscap电容器是三洋公司继os-con电容器后开发的新产品,是一种贴片式钽高分子有机半导体固态电解电容器,以下简称poscap钽电容器。该系列电容器主要特点:剖面高度低;高频时阻抗及等效串联电阻(esr)低,容许的纹波电流大;寿命长,在105℃时可达2000小时;有极好的噪声吸收能力;良好的温度特性,低温可达-55℃;可耐20a的冲击电流;允许采用240℃、10s的再流焊;在安全性方面比普通钽电解电容器有更优越的性能。  由于以上特点,poscap电容器特别适用于电源电路中的滤波电容器,如个人计算
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实时时钟DS1302与超级电容(图)

  • 摘 要:介绍了高精度模数转换器ad7671的工作原理,并在此基础上阐述了基于ad7671和tms320vc5402进行高速高精度数据采集的实现方法,同时给出了硬件电路的电路图和相应的调试程序。关键字:ad7671;高精度;dsp;数据采集        ---dallas半导体公司的ds1302涓流充电时钟芯片是一个可编程3线串行接口时钟芯片,可用超级电容或可充电电池备份系统的时间和日期,还提供31字节的非易失sram用于数据存储。由ds1302和超级电容
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首台电容式变压器套管“现身”西安

  •   近日,西电集团公司组织召开产品技术鉴定会。来自国网武汉高压研究所、沈阳变压器研究所、西安电瓷研究所、西安高压电器研究所等单位的权威专家,对西电集团所属西瓷公司研发的1100千伏/2000A油纸电容式变压器套管和800千伏油纸电容式变压器套管进行了技术鉴定,并给予好评。       与会专家听取了西瓷公司的研制报告、试验报告及标准化审查报告,查阅了技术鉴定资料等文件,一致认为:西瓷公司提交的资料基本齐全、正确、统一,可以指导生产。产品符合相关技
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基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现

  • 伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展,相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高性能效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。 电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性[1]。单一使用蓄电池、绕料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决方法,采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽
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电容性负载稳定性:噪声增益及CF

  • 本系列的第六部分是新《电气工程》杂志(electrical engineering)中“保持容性负载稳定的六种方法”栏目的开篇。这6种方法分别是riso、高增益及cf、噪声增益、噪声增益及cf、输出引脚补偿以及具有双通道反馈的riso。第6部分介绍了riso、高增益及cf和噪声增益前三种方法。第7部分重新研究了用于双极性射极跟随器与cmospro运算放大器的小信号ac输出阻抗zo。现在,我们将在第8部分即本部分通过对噪声增益及cf的研究侧重探讨如何实现电容性负载的稳定性。 我们将采用稳定性分析工具套件
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实时时钟DS1302与超级电容

  • 引言 tigersharc 128-bit数字信号处理器是继高性能dsp——adsp-2106x sharc之后的新一代产品,tigersharc将数字信号处理器性能提升到了一个新的高度。2001年,美国adi公司发布了其高性能tigersharc系列dsp的新成员,adsp-ts101s的有关技术文件。从2002年下半年起,在国内市场上可以订购到adsp-ts101s的正版芯片。adsp-ts101s tiger sharc dsp是一款性能极高的静态超标量处理器专为大的信号处理任务和通讯结
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实时时钟DS1302与超级电容

  • dallas半导体公司的ds1302涓流充电时钟芯片是一个可编程3线串行接口时钟芯片,可用超级电容或可充电电池备份系统的时间和日期,还提供31字节的非易失sram用于数据存储。由ds1302和超级电容构成的电源备份电路如图1所示,ds1302的vcc2接主电源,vcc1接超级电容正极。针对不同的电源备份系统,如可充电的镍氢电池、镍镉电池,还有容量不同的超级电容,ds1302专门提供了可编程涓流充电电路,以适应不同的充电电流要求,充电电路如图2所示。通过设置电路内的ds和rs控制位,可设置不同的最大充电电流
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PA-Cap聚合物固体片式铝电解电容器在开关电源中的应用实验

  • pa-cap简介 pa-cap聚合物固体片式铝电解电容器,在材料和核心工艺上有重大创新。它在研究聚吡咯薄膜电聚合生长规律基础上,开发了在复杂多孔的绝缘体表面原位均匀生长高电导率聚吡咯膜技术,解决了聚合电解液长期使用过程中的自聚合难题;提出并实现了铝箔阳极阴极隔离阻断工艺、引入补形成过程新技术,保证了pa-cap产品的优异电气特性。 pa-cap主要性能与特点 pa-cap聚合物固体片式铝电解电容器,具有极低的等效串联电阻(esr)值、理想的容量频率曲线、稳定的温度特性、很强的噪音吸收能力、明
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先进的阻抗与电容测量转换器

  • 本次在线座谈主要介绍了adi先进的阻抗与电容测量转换器的原理及应用。本文包括两部分内容:第一部分主要讨论阻抗转换器,第二部分主要讨论电容转换器。在这两部分中,我们先回顾电阻和电容测量方法的主要特点,然后介绍adi针对这两种应用推出的先进的阻抗数字转换器及电容数字转化器。 一.阻抗转换器 阻抗定义 现实世界的电路元件很复杂,除表现出电阻特性外,还会表现出电容特性和电感特性。因此引入阻抗的概念。阻抗是一个通用概念,它不仅考虑了元件在特定频率条件下的阻值,还考虑了在此频率下的相位关系。
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基于单片机的车载超级电容测试系统设计与实现

  • 伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展,相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高性能效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性[1]。单一使用蓄电池、绕料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决方法,采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,
  • 关键字: 测量  测试  超级电容  单片机  汽车电子  嵌入式系统  电容器  汽车电子  

超强经典的电容剖析

  • 第1页:前言 关于电容 我们不是在忽悠    你知道显卡为什么会花屏吗?   没错,你肯定听说过“主板爆浆”,或者你还在对商家唾沫横飞的“专业分析”深信不疑?但您知道“爆浆”为什么会发生,而爆浆产生的环境、条件、原理又是如何?   你可能也被主板或显卡花屏所困惑,你知道罪魁祸首很可能是那个最不起眼的电容吗?   当睡在你上铺的兄弟告诉你“铝电容就是比电解电容好,OSCON电容比铝电容好”,而你为此对他丰富的硬件知识佩服不已的时候,你是否会怀疑,这句话其实相当于:“摩托罗拉手机就
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电容知识大全(精彩讲义)

  • 第1讲:电容的特性(隔直通交)    电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片靠得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等.在构造上,又分为固定电容器和可变电容器.电容器对直流电阻力无穷大,即电容器具有隔直流作用.电容器对交流电的阻力受交流电频率影响,即相同容量的电容器对不同频率的交流电呈现不同的容抗.为开么会出现这些现象呢\'这是因为电容器是依靠它的充放电功能来工作的,如图1,电源开关s未
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采用电磁场仿真和测量技术快速定位电源/地阻抗存在的问题

  • 摘要: 电源/地阻抗存在的设计问题对电子系统的电磁辐射有着重要影响。通过电磁场仿真和测量工具可以直观观测电子系统设计所存在的EMI问题,发现电源/地之间阻抗超标的点或区域,从而快速优化去耦电容的布局,快速和有成本效益地将电磁辐射抑制在可接受的范围。关键词:  电磁场仿真, 近场扫描测量, 电源/地阻抗, 去耦电容, 数字/模拟混合电路系统 电源与地之间的输入阻抗是衡量电源供电系统特性的一个重要的指标,影响电源供电系统特性的因素有:PCB的分层、电路板的布线、电源/地平面的形状、元器件
  • 关键字: 0611_A  测量  测试  电磁场仿真  电源/地阻抗  电源技术  近场扫描测量  模拟技术  去耦电容  数字/模拟混合电路系统  杂志_设计天地  电容器  

我国MLCC市场变化的特点及对策

  • 摘要:本文联系MLCC市场的新特点,结合最近召开的MLCC第十七届年会的情况,综合评价了国内MLCC行业的现状,分析提出了周期性波动的原因和对策。关键词:片式多层陶瓷电容器  市场  对策 世界电子元件市场的需求,在以手机为首,以及计算机、数字家电的带动下,自2005年夏天至今一直以坚挺态势增长。片式多层陶瓷电容器(简称MLCC)部分供求关系,出现了部分品种供小于求,一般用户订货难,要货难的态势;甚至有如2000年同样火爆。图1为国内某企业订货量的推移图。以2005
  • 关键字: 对策  片式多层陶瓷电容器  市场  消费电子  电容器  消费电子  
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电容器介绍

电容器(capacitor)简称电容,也是组成电子电路的主要元件。它可以储存电能,具有充电、放电及通交流、隔直流的特性。从某种意义上说,电容器有点像电池。尽管两者的工作方式截然不同,但它们都能存储电能。电池有两个电极,在电池内部,化学反应使一个电极产生电子,另一个电极吸收电子。而电容器则要简单得多,它不能产生电子——它只是存储电子。它是各类电子设备大量使用的不可缺少的基本元件之一。各种电容器在电路 [ 查看详细 ]

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