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电容器 文章 进入电容器技术社区

超级电容器进展

  • 在不超过10年的发展时间里,超级电容器已经很成熟了,这种可以贮藏高电荷能量的电化学器件从最初只为直流应用(例如,微波炉或VCR中的时钟电压保持)设计的大容量、低耐压圆柱形器件发展到目前的两大分支:处于实用阶段为混合动力汽车提供电力,并具有很高耐压和法拉容量的电容器和新型小体积、低高度的柱形脉冲超级电容器。

  • 关键字: 进展  电容器  超级  

Diodes低压降稳压器提升系统稳定性及瞬态响应

  •   Diodes 公司推出专为驱动低等效串联电阻(ESR)1µF MLCC电容器设计的一系列全新低压降线性稳压器 (LDO) ,用于降低系统级制造成本,并改善控制回路稳定性和瞬态响应。   AP731x 和 AP733x 分别为 150mA 和 300mA 的CMOS LDO,2V 至 6V的宽输入电压范围能满足固定或可调输出电压要求。固定输出电压 LDO 的范围为1.0V 至3.3V,而可调节器件能支持 0.8V 至5V 的输出电压。   这些LDO 器件的规定输出精确度为2%,可在特定
  • 关键字: Diodes  电容器  LDO  

被动元件已成万亿产业,厂商关注创新、环保与原材料

  •   “据国家有关部门的统计,2008年中国电子元件的销售规模超过了1万亿,而且生产增速正在从低位回升,出口降幅也在逐步缩短。但世界经济复苏将是一个缓慢曲折的过程,不稳定不确定因素仍然很多,对我国电子元件行业来说,必须在增强信心的同时增强忧患意识和风险意识。”在日前举办的2009国际被动元件技术与市场发展论坛(PCF2009)上,中国电子元件行业协会副理事长兼秘书长温学礼在报告中指出,中国的电子元件行业已经成为万亿级产业,但在发展中仍面临着创新不足以及缺乏环保意识等问题,&ldquo
  • 关键字: 电子元件  电容器  被动元件  

18家公司在欧实施将电容器集成硅芯片项目

  •   欧洲开始实施在硅芯片上集成电容器的技术开发项目"MaxCaps",共有17家半导体及汽车企业和1家研究机构参与。预定该项目将一直持续到2011年8月,项目的预算总额为275万欧元。德国英飞凌科技(Infineon Technologies AG)宣布,该公司将负责协调5家参与该项目的德国公司。   项目的目的是在硅底板上集成电容器,以削减目前广泛应用的芯片电容器。参加该项目的企业将开发介电率高达50以上的介电材料及蒸镀工艺。目标是最多替换30%的芯片电容器,底板面积缩小到原来的一
  • 关键字: 英飞凌  电容器  MaxCaps  

元件价格走势更新:需求回升拉紧供应链

  •   需求和价格不断上涨,对于电子元件企业通常是件好事。然而据iSuppli 公司,由于对第四季度的需求情况没有把握,元件厂商不愿意扩大产能和增加库存,这使得全球电子供应链承压。   iSuppli 公司元件价格走势(CPT)跟踪的多数电子元件大类的第三季度价格较第二季度上涨。对于iSuppli 公司追踪的几乎所有元件类别,第三季度交货期也有所延长或处于上升趋势,其中包括模拟器件、电容器、标准逻辑IC、分立器件,滤波器/晶体、振荡器、连接器、电阻、磁性元件和多数存储器件。   人力、收缩产能和削减库存水
  • 关键字: 电子元件  模拟器件  电容器  标准逻辑IC  

Vishay推出新款高可靠性的钽外壳液钽电容器

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出采用glass-to-tantalum新型密封的新系列钽外壳液钽电容器 --- 136D。对于高可靠性应用,136D器件可在-55℃~+85℃温度范围内工作,在电压降额的情况下可在+200℃下工作,在120Hz和+25℃条件下的ESR低至0.44Ω。   商用的136D电容器等同于军用型的CLR90和CLR91器件,军用型器件是按照军标MIL-PRF-39006/30和39006/31的性能要求设计的。另外,今天发布
  • 关键字: Vishay  电容器  电子元件  

金属端子电容器的啸叫降低作用

  • 前言
    随着近来的民用设备尺寸越来越小,越来越轻薄,电子设备内部的温度变高,逐渐地开始使用叠层型电容器替代薄膜电容。特别是FPD当中,为了追求薄型化,电源电路板高度越来越低,元器件也开始进行低厚度化和表面
  • 关键字: 作用  降低  电容器  端子  金属  

王文汉:“关于电能与能效的创新研究”

  •   英特尔正在努力大幅提高计算设备的能效。英特尔研究院的许多研究项目,都致力于扩展到英特尔的硅技术之外,寻求平台层面的创新。王文汉着重介绍了英特尔在电路、架构与平台等关键领域的研究工作。   · 弹性电路——在常规运行条件下,处理器会定期出现难于检测的动态变化,从而可能导致运行故障。为了防止出现这些潜在故障,一般是设置保护带(guard band)有意地减慢处理器,但也因此造成运行功耗提升。英特尔研究人员已经开发了一种称作弹性电路的新技术,让系统能够在更低的功耗下更
  • 关键字: Intel  Moorestown  电容器  平台电源管理  

日本开发出超薄陶瓷电容器

  •   新闻事件:   日本开发出超薄陶瓷电容器   日本京瓷公司依靠独创的化学处理方法,确立了将电容器的电极厚度削减到普通产品三分之一的技术,也由此开发出了整体厚度只有150微米的超薄叠层陶瓷电容器。   制作电容器先要将几百张薄膜状的陶瓷层叠起来,做成承担蓄电功能的介电媒质,之后在其两端包裹铜等电极材料。以往的工艺是用溶解有铜粉的铜膏涂抹介电媒质的两端,使铜附着上去,但由于铜膏黏性很高,电极容易像火柴头一样隆起,增加了电极的厚度。如果要使电容器整体变薄,就只能降低介电媒质的厚度,而这
  • 关键字: 京瓷  电容器  

一种基于超级电容器储能的光伏控制器的实现

  • 1 引 言能源是人类社会存在和发展的重要物质基础,随着社会的发展,能源日渐减少,并伴随着环境问题日益突出,使得越来越多的国家把目光投向可再生能源。太阳能作为重要能源之一,以其永不枯竭,无污染等优点,正得
  • 关键字: 控制器  实现  储能  电容器  超级  基于  LED,电池  

村田并购昭和电工高分子电容器部门 强化技术实力

  •   新闻焦点:   村田已经与昭和电工达成协议由村田并购昭和电工功能性高分子电容器事业部   相关影响:   扩大独石陶瓷电容器的商品阵容   扩大功能性高分子电容器的销售规模   村田制作所日前发布消息,村田已经与昭和电工株式会社(Showa Denko K. K. (called Showa Denko hereafter))达成一项协议,昭和电工功能性高分子电容器事业部将在2009年内移交给村田。在此项活动开始之前,村田将开展与事业部转让有关的准备工
  • 关键字: 村田  电容器  

军用无源器件的发展趋势

  •   军工/航天和商用电子元器件市场常常被认为是两个不同的市场,但实际上,二者之间的共同之处正在不断增加。由于高可靠性业务的数量显著较少,该领域的采购商似乎把目光放在商业客户的对应型号上,当然前提是满足起码的性能要求。这些采购商开始仿照商用标准产品的客户,越来越多地通过分销商来采购所需的元器件。那些军工和航天领域的巨头不再局限于原有的垂直集成业务模式,开始象那些商业OEM厂商一样,考虑将电路板组装业务通过离岸合同制造的方式外包出去,以降低他们的成本。   军工市场不同于商用航空和航天市场,仍然受到许多政府
  • 关键字: 元器件  GPS  电容器  卫星电话  

日本开发出超薄陶瓷电容器

  •   日本京瓷公司依靠独创的化学处理方法,确立了将电容器的电极厚度削减到普通产品三分之一的技术,也由此开发出了整体厚度只有150微米的超薄叠层陶瓷电容器.   制作电容器先要将几百张薄膜状的陶瓷层叠起来,做成承担蓄电功能的介电媒质,之后在其两端包裹铜等电极材料.   以往的工艺是用溶解有铜粉的铜膏涂抹介电媒质的两端,使铜附着上去,但由于铜膏黏性很高,电极容易像火柴头一样隆起,增加了电极的厚度.如果要使电容器整体变薄,就只能降低介电媒质的厚度,而这样电容器的容量就不能得到保证.   京瓷公司开发的新技术
  • 关键字: 京瓷  电容器  电极  陶瓷  

Mouser Electronics 扩充CTS公司的产品

  •   Mouser Electronics今日宣布,Mouser 扩充销售CTS公司的产品包括其Tusonix品牌下的EMI/RFI滤波器、电容器以及应用于国防、工业、仪器和通讯行业的相关元器件。   Mouser的产品副总裁Barry McConnell说:“Tusonix 的EMI/RFI滤波器产品线非常广阔,它涵盖了引线滤波器、焊接安装通孔滤波器和表面贴装滤波器。对于能从Mouser获得Tusonix滤波器,我们的电子设计工程师一定会感到满意。”   CTS 电子元器件执行
  • 关键字: Mouser  滤波器  电容器  

用薄膜电容器替代铝电解电容器的分析与实践

  • 1 前言 铝电解电容器是制约变频器使用寿命的最关键的元件,其主要原因是铝电解电容器的寿命问题,特别在变频器这样的高谐波电流、高温的应用场合。相对其它元件而言,铝电容电容器的寿命是最短的。2 “直流支撑”
  • 关键字: 分析  实践  电解电容  替代  电容器  薄膜  
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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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