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EEPW首页 >> 主题列表 >> 电容-电压

电容-电压 文章 最新资讯

尼吉康:电容为根 能源为干 服务开枝散叶

  •   无源器件一直以精工细作为竞争的核心,日本企业在这方面更是有明显的优势,比如尼吉康这家公司就专精于电容器(特别是铝电解电容、薄膜电容)的技术,并以此为根,逐渐衍生出服务于能源领域的各种服务。   尼吉康(香港)、电子贸易(深圳)董事副总经理蔡章信介绍,目前尼吉康有如下两个主要部门,电容器事业部主要是为现在的市场、客户提供更好的产品,NECST(Nichicon Energy Control System Technology)事业部的主要目标在于,增设可再生能源,追求智能电网的电力系统的分散化和智能化
  • 关键字: 尼吉康  电容  电源  

电压参考介绍

  •   您是否知道至少一个可用于几乎每个应用的电压参考?这是因为在系统信号链内某个地方总需要一个参考点。电压参考大多数用作数据转换器基准,但也可用于很多其它方面,例如比较器阀值和齐纳二极管替代方案等。由于这类器件引脚数量极少(一般 3-5 个引脚),因此我们通常对这一部分只是粗略带过,但如果未正确选择该组件,它就很容易成为系统的“问题小孩”。        图 1 — 参考总误差实例以及它如何随工作条件变化而变化   此外,市场上有大量的参考产品,其中
  • 关键字: 电压  齐纳二极管  ADC  

超级电容组充电解决大电容充电方案

  •   超级电容(Supercapacitor [SC] 或ultracapacitor)亦称双电层电容(electric double-layer capacitor),目前越来越广泛地用于各种电源管理系统。在汽车应用(如具有再生制动功能的起停系统)中,超级电容能够提供使起动器啮合所需的能量,以重启燃烧发动机,并接收在制动期间回收的动能。超级电容的优势在于其充放电次数显着多于传统铅酸电池,同时能够更迅速地吸收能量而不减少其预期寿命。这些特点还使超级电容对工业后备电源系统、快速充电无绳电动工具和远程传感器具有
  • 关键字: 超级电容  双电层电容  电压  

“可恶”的运算放大器电容负载

  •   他们说如果使用放大器驱动电容负载(图 1、CLOAD),一个不错的经验是采用一个 50 或 100 欧的电阻器 (RISO) 将放大器与电容器隔开。这个附加电阻器可能会阻止运算放大器振荡。        图 1.支持电容负载的放大器可能需要在放大器输出与负载电容器之间连接一个电阻器。   使用 50 或 100 欧姆 (RISO) 电阻不一定每次都管用。问题是,“如果 CLOAD 超过产品说明书中推荐的运算放大器电容负载值时该怎么办?”   如果您无法找
  • 关键字: 运算放大器  电容  ADC  

浅谈EMC的电容电感器件选择知识

  •   给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。从发展趋势来看,我们认为陶瓷电容将会朝着 ESR、ESL发展;基板弯了,但是电容还是不能裂开,比如军工里面很恶劣的条件,陶瓷电容会以这个趋势方向发展。陶瓷电容这个东西很简单,大家知道它的特性主要是哪一些来构成,我们设计的时候、选择的时候要考虑它的哪些特性,我们知道容量
  • 关键字: EMC  电容  电感器  

浅谈多层板PCB设计时的EMI解决方法

  •   解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。   电源汇流排   在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容 无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电
  • 关键字: PCB  EMI  电容  

最强量子电池诞生:输出功率接近电容

  • 日本研发新型量子电池,其性能特点更接近电容,可以同时满足电动车续驶里程和加速性能的要求,可谓是解了众多车厂的燃眉之急。
  • 关键字: 电池  电容  

十大最常用电子元器件排行榜

  •   从事电子行业,对各类电子元器件有种说不出的感情,对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件就像人们日常进口的米饭一样,是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出电子行业中工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。               明星一:电阻   作为电子行业的工作者,电阻是无人不
  • 关键字: 电阻  电容  晶体二极管  

共模范围为±100V的仪器仪表放大器

  •   所谓共模范围为±100V,是指当时,共模抑制比仍在运算放大器LT1012的许可范围之内。   因为运算放大器LT1012的电压放大倍数Auo极大,故认为Auo→,对工程计算结果不会带来什么误差。于是,在U0为有限制情况下,可认为U-=U+。又因为运算大器输入电阻很大,故也认为是无穷大。这样运算放大器的输入电流为零。在以上的前提之下,计算输出电压U0与输入电压Ui=Ui2—Ui1之间的关系。   1 Ui1对U0的贡献,U01=f(Ui1)   这里只考虑反
  • 关键字: 放大器  LT1012  电压  输入电流  电阻  201406  

从变化看发展:电容企业智胜新的行业思考

  •   对于电子元器件行业来说,国内制造业受到全球经济一体化趋势的冲击,近来整体发展情况并不乐观,在已经过去的2013年间,经济的缓慢增长并没为大多数制造业企业带来更多促长利好因素,但依旧有很多企业依然保持了高销售额的增速。据统计,以大型铝电解电容器和超级电容生产厂家智胜新电子为例,智胜新电子在2013年的市场份额保持了接近20%的增长率,全年销售额超过1.25亿,年产值过亿在单个产品体量小、单价低、薄利润的电子行业来看已经实属不易,那么在复杂多变的经济环境背景下,智胜新又是怎样保持自身的稳定增长以及面对行业
  • 关键字: 电容  电子元器  

新能源创造电容行业投资新契机

  •   在传统化石燃料逐步枯竭的今天,节能减排是当今社会的核心议题。能源生产端,更加清洁的能量来源将是未来的方向,风能和太阳能等可再生能源占比提升将是未来必然;能源消费端,混动汽车及纯电动车将逐步改变人类的出行方式。在这一趋势之下,电容器件一方面在电力转化过程中起到变频、稳压等基础电力电子功能,另外一反面因其充放电快速等特征,逐步应用在储能领域,因此,它的发展机遇从单纯的被动器件,提升到新能源产业核心器件的高度。   新能源逆变器对高压薄膜电容需求旺盛   薄膜电容器因其金属膜的自愈性特点,能够耐受高电压
  • 关键字: 新能源  电容  

建立新一代计算电容装置

  •   近日,由中国计量科学研究院承担完成的“十一五”国家科技支撑计划项目课题“精细结构常数测量关键技术及电容基准的研究”通过验收。该课题研制的国际新型立式可移动屏蔽电极计算电容装置测量精细结构常数达到国际先进水平。   据课题负责人、中国计量科学研究院首席研究员陆祖良介绍,本课题研究过程中通过国际合作,使我国在该领域的研究很快进入国际前沿。课题组研制的立式可移动屏蔽电极计算电容装置,利用激光干涉仪实时测长,并与我国已经建立的量子霍尔电阻装置相结合,其测量
  • 关键字: 电容  激光干涉仪  

基于LabVIEW的改进d-q变换电压暂降分析

  •   当配电系统中发生短路故障、感应电机启动、雷击、开关操作、变压器以及电容器组的投切等事件时,均可以引起电压暂降。   在电压暂降的分析中,通常考虑三个特征量:电压暂降幅值、电压暂降持续时间和相位跳变。要想尽可能的控制电压暂降所带来的影响,就需要对电压暂降的3个特征量进行实时测量,进而采取相应的措施进行控制,这就要需要高效的分析和计算方法来提取系统的电压扰动信号。
  • 关键字: LabVIEW  变换  电压  

选择最优的驱动电压生成方式,平衡LCD的显示品质和功耗

  •   RL78/L1x系列MCU,不仅可通过外部电阻分压的方式生成LCD驱动电压,也可通过内置的升压电路或容量分割电路,并辅之以外接电容,生成LCD驱动电压。内部升压方式和容量分割方式,因其低功耗的特点,最适于电池供电的应用系统。内部升压方式生成的驱动电压,不随电池电压的下降而变化,保证了LCD显示的清晰稳定;与之相比,容量分割方式生成的驱动电压依存于MCU的供电电源,所以电池电压的下降会导致LCD显示的清晰度下降
  • 关键字: 驱动  电压  功耗  

2013年国内电容式触摸屏产业分析

  •   2013年,国内全年电容触摸屏产量约为7.8亿片,出货约7.4亿片。其中,手机应用约5.4亿片,手机厂装机出货约5.1亿片,库存约3000万片;平板应用约l亿片,平板装机出货约9.5千万片,库存约5百万片。出货售后维修市场约1亿片,基本上全部装机出货。   2013年,国内电容屏出货面积超过400万平方米,其中ITO导电玻璃超过360万平方米,ITOPET导电膜超过140万平方米。   全年消耗:ITO导电玻璃约360万平方米,ITOPET导电膜约180万平米,盖板玻璃约600万平方米,导
  • 关键字: 电容  触摸屏  
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电容-电压介绍

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