电容器 文章 进入电容器技术社区
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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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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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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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
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 ]