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分享几种滤波电路及原理(2024-03-06)
电压串联后提供-ic1。负载RL中的电流等于两个电容器放电电流的和,即IL= -(ic2+ic1)c.对直流而言:CLC型滤波器中的C1和C2, 相当于开路,而电感L对直流分量的感抗等于零,相当于短路,所以......
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LC振荡电路的工作原理是什么?(2025-01-04 18:20:11)
时,因自感的存在,电路中的电流将逐渐增大到最大值,两极板上的电荷也相应地逐渐减小到零。在此过程中,电流在自感线圈中激起磁场,到放电结束时,电容器两极板间的电场能量全部转化成线圈中的磁场能量。在电容器放电......
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构(2023-10-24)
个系统供电。电容器C1放电电流流经Q1,为L1充电,并通过D5循环回来。C3的放电电流还经过谐振网络,通过变压器传输电能,一次侧绕组的极性仍然保持为上面为正极,而二次侧绕组电流继续流经D7,为输......
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具备高功率因数性能的单级AC-DC拓扑结构(2023-10-24)
性保持在正极接地。在二次侧,D7保持导通,并为输出负载供电。
图4 工作状态3(t2-t3)
工作状态3(t2-t3):如图4所示,L1完全放电,C3变成放电模式,为整个系统供电。电容器C1放电电流流经Q1,为......
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升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因(2024-03-07)
,但从此时开始将通过电感电流进行充电。从放电到充电,流经电容器的电流以纳秒级的速度改变为相反的反向。
电容器的电感分量ESL为数nH~数十nH,但根据由充放电电流的变化值ΔI(以......
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了解升压转换器的操作(2024-03-29)
单向阀的作用,提供了两个动作:
电感器电流可流过二极管,并将电容器充电至高于VIN的电压。
电容器不能通过电感器放电回电源,因为二极管防止电流在该方向流动。
图6以绿色显示了来自电感器的电流,以红色显示了来自电容器的电流......
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电缆故障测试仪的功能特点介绍(2022-12-07)
高压设备及高压端口均不外露,确保操作安全。
2、 采用大屏彩色液晶罗盘显示,更加直观的表现出放电电压及电流值。
3、集成化程度高,将高压开关电源、高压脉冲电容器、独特脉 冲输出机构,自动放电机构、放电棒于一体,整个......
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搞懂PID控制原理就这么简单(2023-10-24)
时,随着时间的变化极间电场逐渐减小;该放电过程的电容可看成是一个内阻为0的电压源,以图2为例(移除电源并接地):
①放电开始时Uc=Ui,此刻容器内充满电荷,因此电场最强,而电阻不变,则放电电流Ic......
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浅析太阳能草坪灯系统设计方案(2024-09-10)
的荷电保持能力,且漏电流非常小,8小时电压下降率小于5%;无须特别的充电电路和控制放电电路,充电迅速,而且可以在仅高于其漏电流(典型值约为1 mA)的状态下充电,因此,即使在阴天,太阳能电池也能对超级电容器......
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电容这20个常识,你都清楚吗?(2024-11-19 20:04:21)
变化。线路中存在充放电电流,这种充放电电流,除相位比电压超前90度外,形状完全和电压一样,这就相当于交流通过了电容器。
和交流电通过电阻是不同,交流......
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三款电路优化你的充电器设计(2024-04-28)
作。输出电压可编程,范围为1.25 V至(VDCIN–4 V)。该器件利用外部N-MOSFET提供输入电源侧“逻辑或”功能,防止超级电容器放电回到输入端。图8显示了简单但电流很高的充电曲线。
图7......
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识别电路图之基本单元电路(2025-01-13 08:01:54)
滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就
可使......
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“秒懂”电源、整流与滤波电路原理!(2024-12-31 21:10:31)
电路
( 1 )电容滤波
把电容器和负载并联,如图 3 ( a ) ,正半周时电容被充电,负半周时电容放电,就可......
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电荷泵如何实现增加或反转DC电压的技术(2024-08-20)
中的电压将被添加到其负引脚的电压之上,从而产生双倍的输出电压。
(二极管防止电容器放电至电源电压。)
结果是时钟电压加倍。
为了平滑输出电压,我们可以在输出端增加另一个电容......
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电磁调速电机调速器工作原理 电磁调速电机调速器故障与维修(2023-07-11)
速器输入交流电源时,电容器会将交流电压转换为直流电压,并通过继电器控制直流电流的大小和方向,从而改变电磁调速电机的转速。
具体来说,当电机需要降速时,调速器会通过继电器将电容器放电,将直流电流反向,并通......
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不用连接器给电池充电 ―― 轻松搞定(2024-07-23)
常见的现象是电瞬态,例如来自外部的雷击或电容器放电,电容器放电有可能是一种内部的重复干扰,例如点火系统的冷凝器放电。
磁场密度与导体中流过的电流之幅度成正比。通过上述定义的磁耦合,能量从产生磁场的导体 (主端......
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法拉电容有什么特点?法拉电容有哪些应用?(2022-12-29)
发生化学反应,而且储能过程是可逆的,也正因为此超级电容器可以反复充放电数十万次。
法拉电容金额普通电容的区别首先是容量上的差别。普通电容器容量最大在1万~4万微法,超级电容器最大容量可达数千法拉,1法拉......
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交-直变频器内部主体电路分析(2024-04-11)
路开关SL组成的并联电路。
2)限流电阻RL的作用是:变频器在接入电源之前,滤波电容器C F (由CF1和CF2串联而成)上的直流电压U D =0。因此,变频器刚接入电源的瞬间,将有一个很大的冲击电流经整流流向滤波电容......
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变频器主电路由什么组成?变频器主电路图讲解(2024-06-14)
流电阻RL和短路开关SL组成的并联电路。
2)限流电阻RL的作用是:变频器在接入电源之前,滤波电容器CF(由CF1和CF2串联而成)上的直流电压UD=0。因此,变频器刚接入电源的瞬间,将有一个很大的冲击电流经整流流向滤波电容......
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TDK推出性能增强型PhaseCap Energy Plus PFC电容器(2022-05-26)
三相过压分离装置可在过载时断开与主电源的连接。另外,所有电容器均采用 防触电设计的IP20级安全接线端子,并预装陶瓷底座放电电阻。
新系列元件功能强大,广泛适用于各种场合,其典型应用包括自动PFC系统......
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TDK推出性能增强型PhaseCap Energy Plus PFC电容器(2022-05-26)
三相过压分离装置可在过载时断开与主电源的连接。另外,所有电容器均采用 防触电设计的IP20级安全接线端子,并预装陶瓷底座放电电阻。
新系列元件功能强大,广泛适用于各种场合,其典型应用包括自动PFC系统......
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基础知识之AC/DC转换器(2024-03-28)
整流是通过二极管桥式电路结构将输入电压的负电压成分转换为正电压后整流成直流电压(脉冲电压)。而半波整流是使用一个二极管来消除输入负电压成分后整流为直流电压(脉冲电压)。 之后,利用电容器的充电和放电......
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产生尖峰电流的主要原因(2023-09-12)
。
当与非门的输出由高电平转换到低电平时,电容 CL 通过 T3 放电。此时放电电流不通过电源,故 CL 的放电电流对电源电流无影响。
产生尖峰电流的主要原因包括:
1. 启动电流:在某......
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华东理工和牛津大学开发氯气电极 为超级电容器提供高功率和能量密度(2023-01-06)
,有利于现代有轨电车和公共汽车节省电力。与可充电电池相比,超级电容器是储能“短跑选手”,可以在极短的时间内产生非常大的电流(高功率密度);但不是良好的“长跑选手”,因为......
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AD8452数据手册和产品信息(2024-11-11 09:18:08)
大器以优于 ±0.1% 的精度测量电池充电/放电电流,同样精确的差分放大器测量电池电压。内部激光微调电阻器网络确定仪器放大器和差分放大器增益(分别为 66 V/V 和 0.4 V/V),确保 AD8452......
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电容器充电时间 - 基础知识、图表、公式和计算(2025-01-08 14:03:07)
),它是电路中的电阻 (R) 与电容器的电容 (C) 的乘积。电容器充电时间可以定义为通过电阻器将电容器从初始充电水平零电压充电到施加的直流电压的 63.2% 所需的时间,或通过同一电阻器将电容器放电到其最终充电电......
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【干货】带你解锁AC/DC、DC/DC转换器(2022-11-30)
波整流是使用一个二极管来消除输入负电压成分后整流为直流电压(脉冲电压)。之后,利用电容器的充电和放电功能来平滑波形,从而转换为纯净的直流电压。因此可以说,与不利用输入负电压成分的半波整流相比,全波整流是更具高效率的整流方......
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意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度(2023-01-04)
桥保护功能,X 电容器放电电路符合 IEC 62368-1 标准,有助于最大限度地降低待机功耗。STNRG011A 现已投产,采用 SO20 封装。......
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意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度(2023-01-04 11:10)
桥保护功能,X 电容器放电电路符合 IEC 62368-1 标准,有助于最大限度地降低待机功耗。STNRG011A 现已投产,采用 SO20 封装。......
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意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度(2023-01-03)
许实时监控和远程管理。芯片内置 PFC 和半桥保护功能,X 电容器放电电路符合 IEC 62368-1 标准,有助于最大限度地降低待机功耗。
STNRG011A 现已投产,采用 SO20 封装。
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NXP推出一款用于X电容的自动放电IC GreenChip TEA1708(2013-12-20)
外部偏置电压
·内部放电电流限制在2.3 mA,支持使用大容量X电容器
·可调节的放电延迟定时器,外接一个低压电容器
·抗超高差模浪涌:使用2个200 kΩ电阻,可达6 kV
·更简......
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填谷电路谐波电流(问题)分析(2023-09-12)
将通过负载。一旦线路电压幅值降至每个电容上的充电电压 [VAC(PEAK)/2]以下,D6则反向偏置‚而D5和D7导通‚C1和C2以并联方式通过负载放电,此时AC电流不再向负载供电。这种......
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尼吉康携多款新品亮相2024年慕尼黑电子展:更注重汽车和中国市场(2024-07-23 09:20)
转换器等应用。此外,本产品能减少OBC上使用的电容器数量,有助于实现高功率密度化。第三,GXC系列导电性高分子混合铝电解电容器,该产品开发了125°C/135°C高纹波适用的新产品,允许纹波电流值性能最高提升约2倍......
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尼吉康携多款新品亮相2024年慕尼黑电子展:更注重汽车和中国市场(2024-07-22)
转换器等应用。此外,本产品能减少OBC上使用的电容器数量,有助于实现高功率密度化。
第三,GXC系列导电性高分子混合铝电解电容器,该产品开发了125°C/135°C高纹波适用的新产品,允许纹波电流......
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TDK推出为USB-C提供完整ESD保护的超紧凑型TVS二极管(2023-05-18 11:01)
的箝位电压分别为3.9 V和4.0 V(ITLP为8 A时),设计ESD放电电压高达15 kV,并且外壳设计和高度和适用的接口类型相匹配。电源线VBUS (CC / SBU) 在电压≤20 V、电流≤5 A条件......
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充电电阻和储能电容引发的变频器故障解析(2024-03-07)
充电电阻和储能电容引发的变频器故障解析;中小功率通用变频器一般为电压型变频器,采用交—直—交工作方式。当变频器刚上电时,由于直流侧的滤波电容容量非常大,在刚充电的瞬间对电流相当于短路,电流......
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尼吉康:瞄准中国市场需求,扩充本地化产能和产品设计(2022-12-05)
少了环氧树脂和塑料外壳的厚度,从而实现了薄膜电容器的小型化。
小型锂离子二次电池
小型锂离子二次电池()是尼吉康近年来的一个创新应用产品,相比于超级电容来说,小型锂离子二次电池放电时间能够更长,比一般使用的锂离子二次电池来说充放电的电流......
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电路小知识 | 交流电路复数的基础知识以及相位差和电抗的计算(2024-12-15 01:50:33)
时,先是电流流动,积蓄电荷;然后电流反向流动,释放电荷。电流的这种延迟是由电容器的电抗造成的,最终会产生电流相对于电压超前的现象。这种......
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意法半导体强化数字电源二合一控制器,提高过载时电源稳定性和调压准确度(2023-01-03)
特定应用的要求。片上还有一个用于监测和通信的 2 针 UART 端口,可简化测试,并允许实时监控和远程管理。芯片内置 PFC 和半桥保护功能,X 电容器放电电路符合 IEC 62368-1 标准,有助......
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为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!(2024-07-18)
小时,因此不需要进行电流筛选。可以通过降低任意一个参数来延长使用寿命。
静电电容器
陶瓷电容器不必为保证可靠性采取电压降额,但必须考虑容量的电压系数,因为在达到或接近额定电压下工作时,电容器......
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超级电容器,后燃油车时代的完美配角(2024-09-14)
的诸多特性被车企挖掘利用。
由于超级电容具有功率密度高、快速充放电能力强、循环寿命长,免维护、高可靠性等优点,其能量远高于普通静电电容器,与二次电池相比具有更优异的大电流放电特性。都在新能源客车上采用了超级电容器方案。在插......
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基于ST CCM PFC L4986A 设计的1KW 双BOOST PFC电源方(2023-10-12)
电压为正弦波正半周时,电流流向如下,绿色表示正向电流方向,红色代表返回电流,
当AC输入电压为正弦波正半周时,电流流向如下,绿色表示正向电流方向,红色代表返回电流
可以看出,再正半周和负半周,电流......
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100例精选实用电气知识,全是高级技师经验总结(下篇)(2024-09-06 18:05:54)
和阻抗?
答;交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗......
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单相电机如何实现正反转(2024-08-27)
电机必须另外设计使其能够产生旋转磁场元器件,而电容器就是首选,所以常见单相交流电机有分相启动式(双值电容器)、罩极式电机、电容启动式(单电容)电机。
在单相异步电动机的类型中,除单相罩极式异步电动机外,电动机旋转磁场的旋转方向......
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LTC6803—4在超级电容器组管理系统中的应用(2024-06-28)
和总电压,经过数据处理后显示在触摸屏上,同时微处理器将采样到的电压、电流、温度等信息与系统设定的报警值比较,通过控制充电开关和放电开关的吸合和关闭,防止超级电容器组过充电、过放电、过流、短路......
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单相串激电动机怎么用(2023-03-20)
由碳刷A流入,经N极下的导体流经S极下的导体,然后从碳刷B流出。由于磁场与导体内的电流产生的磁场相互作用,绕组受力而运动。如果导体转到另一个极性磁场下时,通过电刷和换向器作用使绕组内的电流方向......
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尼吉康三大产品线推新,加强对中国的支持(2022-12-05)
锂离子二次电池
尼吉康开发的小型锂离子二次电池(SLB),其特点介于超级电容和锂离子电池中间,相比超级电容放电时间更长,相比锂离子电池而言充放电电流会更大。
其寿命最长可达25000次充电保持80%的容量,相比......
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深耕电容器技术,尼吉康多款新品尽显硬核实力!(2024-07-26)
及销售各种电子元件和电路产品。目前,尼吉康主要拥有铝电解电容器、薄膜电容器、电气双层电容器、小型锂离子可充电电池、正温度系数热敏电阻等产品,业务范围覆盖太阳能发电、风力发电、物联网、可穿戴设备、汽车电子、智能......
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利用吉时利2400系列数字源表进行电池充放电的测试过程分析(2023-05-25)
测试,本文采用恒压或恒流方法。
使用恒压方法,程控电压源提供一固定电压,该值与电池电压相等。电压源的电流可限定为一安全充电电流值。当电池充满时,电流......
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电容使用误区及参数公式!(2024-11-17 01:29:56)
使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。
为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电......
相关企业
时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。 超级电容的特性 一、超级电容器特性: a. 体积小,容量大,电容量比同体积电解电容容量大30~40倍; b. 充电速度快,10秒内
多元化的领域。 主营:贴片电容 储能电容 模块电容 高压高容量电容 急充放电电容 滤波电容 长寿命电容 大容量电容 电焊机电容 大电流电容 大功率电容 混合动力电容 能量回收电容 充放电电容 二次电源电容
课题唯一承担单位,也是上海市超级电容器产业化项目的主体,拥有对超级电容器产品的自主知识产权。公司推出的法拉级超级电容产品,适合内置在各类仪器仪表、数字电路中作为可充放电源使用,与各类普通电池相比,法拉电容具有充放电
、能量回收电容、分合闸电容、充放电电容、二次电源电容、起动电容、直流屏电容、电池保护用电容、超级电容器等大电容器:1000uF~3600F/2.7V~5000V; 三、代理全系列日立(AIC
、法拉电容器、高压电容器、高容量铝电解电容器、高频低阻铝电解电容器、急充放电电容器、滤波铝电解电容器、储能铝电解电容器、长寿命铝电解电容器、低漏电铝电解电容器。 山田代理品牌:日立HCG系列
、混合动力电容、能量回收电容、分合闸电容、充放电电容、二次电源电容、起动电容、直流屏电容、电池保护用电容、超级电容器等大电容器:1000uF~3600F/2.7V~5000V; 三、代理全系列日立(AIC
、特殊规格铝电解电容器、法拉电容器、高压电容器、高容量铝电解电容器、高频低阻铝电解电容器、急充放电电容器、滤波铝电解电容器、储能铝电解电容器、长寿命铝电解电容器、低漏电铝电解电容器。 山田
;深圳市新祥瑞电子有限公司;;本公司专业销售:高压高频感应加热设备用谐振电容,高压储能放电电容,高压电控设备用谐振、储能、滤波电容器,金属化聚脂膜膜电容,金属化聚丙烯膜电容,高压高频电容,大电流电容
,特殊规格电容,法拉电容,高压高容量电容,高频电容,充放电电容,滤波电容,储能电容,电焊机电解电容,长寿命电容,低漏电电容,薄膜电容。 本公司面积在5000至10000平方米之间,定位
,法拉电容,高压高容量电容,高频电容,充放电电容,滤波电容,储能电容,电焊机电解电容,长寿命电容,低漏电电容,薄膜电容。 本公司面积在5000至10000平方米之间,定位于中高端消费者,主要生产销售日本技术制造的电容产品。