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奥迪威MEMS超声波传感器——AW101(2023-09-25)
式微纳超声与压电薄膜微纳超声两种。
MEMS 电容式超声换能器(CMUT)基于静电换能器能量转换机理,是基本结构由固定不动的电极板(定极板)和活动的柔性薄膜或弹性薄板性状的电极板(动极板)组成的平行板电容器......
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如何使用示波器测量电感或电容的值(2023-03-17)
端的电压和电流将以称为谐振频率的频率谐振。在我们继续之前,让我们了解这是如何发生的。
坦克电路如何工作?
如前所述,典型的储能电路仅由并联的电感器和电容器组成。电容器是一种仅由两个平行板组成的装置,能够在电场中存储能量,而电......
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如何使用Arduino制作触控电容式钢琴(2023-06-06)
的增加不确定,因为我们的手指充当导电物体,两个导电物体之间的距离减小了。我们知道平行板电容器的电容的基本公式是,
C = εA/d
其中“A”代表导电板的面积,“d”代表两个导电板之间的距离,“ε”代表......
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如何最大程度降低开关电源中的寄生参数(2024-03-22)
能通过精确控制输出电压的升降,降低了可能加剧寄生损耗的过冲或欠冲的可能性。通过元件布局将寄生参数降至最低使用 LTM4638 构建同步降压转换器需要分别添加散装的输入和输出电容器 CIN 和 COUT。这些电容器的......
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什么是飞跨电容器?电池管理系统中的飞跨电容器介绍(2024-04-07)
还有助于减少电压波形的谐波畸变,改善系统的整体电能质量。
03
为什么选择陶瓷电介质?
电解电容器可选的电介质材料很多,但陶瓷材料能特别有助于实现飞跨电容器的性能。陶瓷电容器具备其独特、可用的物理特性,包括:
高介电常数:陶瓷电容器可在微小的封装中储存大量的能量......
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KEMET推出适用于恶劣环境的最小EMI X2薄膜电容器解决方案(2021-09-30)
滤波、LED驱动器,以及电容式电源等高能量密度应用。R53系列具有封装在自熄性树脂中的金属化聚丙烯薄膜,以及符合UL 94 V-0要求的外壳。金属化聚丙烯薄膜与内部平行结构相结合,具有自恢复特性,可防......
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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)
队使用多种分析方法,证明了电极中没有氯气逸出。气体薄层中的快速还原/氧化和快速传质(rapid mass transfer),极大地提高了超级电容器的能量密度,同时保持极高的功率密度。即使......
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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)
会在整流二极管刚刚导通后立即产生尖峰状的高电压。
低边开关的输出容量和振铃
COSS被充电,达到输出电容器中也会产生的尖峰状高电压的程度,然后COSS中存储的能量被释放并流入输出电容器,并以磁能的形式存储在电感分量ESL中。
当COSS的电......
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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)
(Capacitance)
电容(Capacitance)也称为“电容器(Condenser)”,具有存储电荷的能力。电容值(C)表示......
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高可靠性电容式MEMS麦克风在车载中的应用(2024-07-16)
式MEMS麦克风工作原理
采用MEMS技术制造的硅麦克风通常由两层平行板组成,一层为固态背板,一层为弹性的可移动膜片,膜片和背板形成可变电容器。膜片响应于入射的声波而移动,以改变电容,并且......
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使用动态电压和频率调节来节省系统电池电量需求(2023-07-28)
漏电流和关键路径延迟都可以用监视器测量,因此公式 3 适用于电路实现。根据公式 3,我们可以确定 Vopt 如下: 它的右边等于电容器的电压,该电容器初充电至 VDD,然后用 IL1 额外充电 T1 时间,并用 IL2 放电......
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混合超级电容:超级电容和锂电池组合?(2023-08-21)
电子元件就兼具两者优势,它是混合超级电容器。混合超级电容器兼具两者优势,在保持充电速度的情况下比常规超级电容器存储更多的能量。混合超级电容器的开发受到了科学家们的重视。虽然混合超级电容现在还没有普及,但是......
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超级电容器和电池,到底该 Pick 谁?(2023-02-01)
如此,超级电容器的一个主要特性就是其充电能力没有实际限制,可以反复充放电数十万次,循环寿命长、更加环保清洁。
电池储能更多是化学反应的过程,相比基于电容器的静电储能,有着更高的能量密度。但在......
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柔性超级电容器在可穿戴技术中的机遇和挑战(2024-06-06)
使用聚合物凝胶电解质。它们的低离子电导率和狭窄的电位窗口限制了相应超级电容器的能量存储和 ED,因此改进现有电解质和开发新的凝胶电解质尤为重要。2)在大多数一维超级电容器的研究中,器件的长度非常有限。随着......
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逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速(2024-03-21)
逆变器需要制动电阻吗,瞬间加速;逆变器需要制动电阻的情况
变频驱动(VFD)制动电阻的准备主要是通过制动电阻消耗DC母线电容上的一部分能量,避免电容电压过高。理论上,如果电容器中储存的能量......
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使用智能控制器提高电力电子效率(2022-12-09)
可以使用标准 160-V 电容器代替通常使用的 450-V
电容器,从而降低成本。此外,由于只有在电网电压降至零时才有效存储所需的能量,因此您无需存储大量能量。这允许您使用具有较低额定电压的较小电容器......
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了解升压转换器的操作(2024-03-29)
,但不允许电流从电感器流向电容器。
简而言之,升压转换器将能量存储在电感器的磁场中,然后以这样的方式将能量传输到电容器,使得电容器的电压能够增加超过向电感器提供能量......
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基于无线传感器超低功率能量收集器的供电系统设计(2023-01-19)
可以充电至高达 VAUX 并联稳压器的 5.25V 箝位电压。如果失去输入电压源,那么就自动由存储电容器提供能量,以给该 IC 供电,并保持 VLDO 和 VOUT 的稳定。根据......
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浅谈超级电容的分类(2023-09-07)
浅谈超级电容的分类;电容器是储存电荷的载体,在许多电子产品当中都有电容器的存在,电容器能够进行充电放电这两种反应过程,为电子产品提供所需要的能量。但随着科技的发展,普通的电容器......
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惊呆了!香烟烟头竟然可以用来做超级电容?(2023-08-15)
惊呆了!香烟烟头竟然可以用来做超级电容?;超级电容是一种新型储能电容器,是三大被动电子元件之一,是一种介于传统电容器和充电电池之间的电子元件,不仅具备电池的储备电荷能力,还具备了传统电容器的......
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采用单片机C8051F310实现光伏电池MPPT控制器的设计(2024-02-23)
和电池的双重功能,弥补了两个传统技术间的空白,因此具有很大的发展潜力。
超级电容器的能量储存在双电层和电极内部。当用直流电源为超级电容器单体充电时,电解质中的正、负离子取向*到固......
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麻省理工学院取得突破,自给自足传感器从空气中获取能量(2024-01-22)
存储在导电板之间的电场中。它们可以由不同的材料制成,并调整到不同的工作条件、安全要求和可用空间。
团队精心设计了电容器,使其足够大,以存储设备启动并开始收集能量所需的能量,但又足够小,使得充电阶段不会太长。
他们还确保电容器能够在时间推移中即使有能量泄漏也能够存储足够的能量......
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电动汽车中的 DC-DC 转换器(2024-07-04)
效率和设备健康状况。电压参数也与两个组件的规格相匹配。这是燃料电池/电池组合的情况,由于电池的电压是固定的,因此燃料电池在整个时间内必须具有相同的功率。在电池或超级电容器组合的情况下,只能使用电容器的非常小的能量......
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还在为物联网电源设计犯愁?试试这个方法!(2023-01-19)
基本结构整合在同一物理单元中。这些混合组件并不仅仅是将一对独特的电池和超级电容器简单地封装在同一外壳中。而且,这种器件是将电池的化学性质和超级电容器的物理性质融合在同一结构中的能量......
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如何计算高速RS-485收发器的功率损耗(2023-04-03)
C 的容值是 50pF + 8pF 之和。开关功率与频率和振幅有关。在每次充电期间,从电源消耗的能量等于公式 4:
其中 Vc 是电容器上的电压。
在每一时刻,流过电容器的瞬时电流为 C......
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KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-21)
能导致放气或点火的典型电池短路故障相比,超级电容器的良性开路故障模式具有很大优势。此外,超级电容器还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够......
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KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-21)
还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。
KEMET微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液,可提......
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MIT开发出了一种无需电池、自供电的传感器(2024-01-23)
足够大,能够储存设备开启和开始收集电能所需的能量,但又足够小,充电阶段不会花费太长时间。
此外,由于传感器可能会在数周甚至数月后才开启进行测量,因此他们要确保电容器能够保持足够的能量,即使有些能量......
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KEMET推出首款105℃车规超级电容器(2023-03-20)
良性开路故障模式具有很大优势。此外,超级电容器还是小型备用电池的一种高性价比替代解决方案。根据负载类型和电流需求,超级电容器可以存储足够的能量,能够提供从几秒钟到几个小时不等的电源备份支持。
KEMET......
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硅电容差压传感器叠层静电封接工艺研究(2023-01-30)
的固定电极板由沉积金属化膜的玻璃制成。
中心电极采用岛膜结构,在加压移动时,基本保证中间岛平行移动。在电容式差压传感器结构设计时,为了提高灵敏度,尽量缩小间隙以增加传感器的零点电容;同时,为了降低输出阻抗,满足传感器及测量电路的绝缘要求,需保......
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基美电子推出用于汽车的下一代超级电容器(2021-09-01)
还是小型备用电池的高性价比的替代品。根据负载类型和电流需求,这种器件可以存储足够的能量,而在几秒到几小时的持续时间内提供备份。
基美电子的微型超级电容器使用专有的水性电解质溶液制造,因此可对漏液、振动......
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用于可穿戴自充电生物超级电容器的MXene双功能生物阳极设计(2024-05-30)
可穿戴电子产品最重要的组件之一,柔性电源引起了广泛的研究兴趣,例如锂离子(Li-ion)电池和超级电容器(SC)。然而,它们有限的能量存储功能需要频繁的充电和及时的电池更换程序。微型自供电平台通过从周围环境收集能量,包括热能、机械......
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Vishay发布长寿命、耐潮湿的新款加固型ENYCAPTM储能电容器(2018-05-10)
测试日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列加固型ENYCAPTM电双层储能电容器---225 EDLC-R ENYCAP,用于条件恶劣、高湿度的环境中的能量......
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宽禁带使太阳能前景广阔(2020-04-08)
实并非如此,尽管这些器件已在市场上销售了一段时间,但采用率一直低于预期,因为关注点在单个器件的成本而不是整个系统的成本或总拥有成本。
如果我们考虑使用硅基30 kW电源方案,则电感器和电容器的成本为90......
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科学家发明可弯曲超级电容:手机充电几秒用一周(2016-11-28)
使得电池体系能够快速的进行电子转移,从而能实现快速充放电的效果。具有二维材料壳的超级电容器,能够非常显著的提高电池体系的能量,增加其功率密度。
Choudhary称,“对于小型电子设备而言,我们制备出的材料在能量......
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开拓环境新时代并为未来铁路提供支持的电容器(2022-02-11)
器中的功率半导体将直流电转换为交流电,从而控制电机的旋转,使其有助于减少功率损耗。逆变器中的电容器通过平滑直流电流将直流电转换为交流电从而对电源转换过程提供支持。
逆变器的工作原理(示例)
首先将输入的交流电(固定......
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电容在电路中的10大神秘作用揭秘!(2024-10-08 15:24:00)
是一种电子元件,它在电路中有着广泛的应用。
本文将为您介绍电容在电路中的10种用途和作用。
1. 储能:电容器的主要功能之一是存储能量......
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Linear推出完整的能量收集解决方案LTC3331(2014-06-24)
入欠压闭锁门限设定值在 3V 至 18V 范围内是可编程的,从而使应用能够在能量收集电源的峰值功率传送点上工作。其他特点包括引脚可编程输出电压和降压-升压型峰值电流限制、一个超级电容器平衡器和一个输入保护性分流器 (在......
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TDK模块化电力电容器ModCap 问市,可处理高达100kHz谐波(2021-03-17)
低自感,可确保在断电时有效防止 IGBT 模块上出现明显电压过冲。因此,一般情况下就无需额外的缓冲电容器。
为什么 ModCap 相比于其他解决方案具有更高的能量......
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回收直流电机驱动中的能量(2023-02-27)
。电容器中存储的能量可以用 CV2 计算,其中 C 是电容,V 是电压。随着能量流入电容器,电容器两端的电压必须增加(图 4)。
图 4 随着能量的增加而增加电容器......
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电容器常见技术术语的含义(2023-09-05)
电容器常见技术术语的含义;从事电容器行业中,经常看到许多专用术语比如说滤波、谐振、去耦等,这些专用术语对于从事于电容器行业已久的人是小case,但是对于刚入行电容器的新手来讲还是比较懵懂,比如......
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DC-DC转换器及其在电动汽车中的应用(2024-08-05)
电池必须在整个时间内保持相同的功率,因为电池的电压是固定的。在电池或超级电容器组合的情况下,仅能利用超级电容器非常小的能量交换特性。这一切都与电池电压的恒定值有关。DC-DC转换器的输出电压可以选择,每个......
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如何处理并联电容器故障?低压电容器为什么会爆炸?(2022-12-20)
瓷瓶表面闪络放电。其原因是瓷绝缘有缺陷,表面脏污。
(5)声音异常。如果运行中,发现有放电声或其它不正常声音说胆电容器内部有故障。
(6)电容器爆破。哪里凶件发生极间或对外壳绝缘击穿,与之并联的其它电容器将对该电容器释放很大的能量......
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伟创力携手武藏能源解决方案公司缓解人工智能数据中心的电荒挑战(2024-08-21)
要功能包括:
在大功率瞬态变化过程中支持和平衡电力供应系统的能力
通过武藏提供的内部混合超级电容器交替提供和吸收能量,实现高效能量管理,并减少人工智能工作负载产生的大功率瞬态变化或尖峰 与当......
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设计一个缓冲电路抑制浪涌(2024-11-23 18:23:13)
中积蓄的能量基本上不会被释放(放电),因此电容量越大,浪涌抑制效果越好,但关于LSNB,还需要考虑所用电容器的等效串联电感(ESL)。
通常ESL会随着电容器......
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如何回收直流电机驱动中的能量呢?(2024-06-11)
直流电源只能提供电流。因为它不能吸收电流,所以能量必须流向的地方是进入作为电源一部分的电容。
电容器中存储的能量可以用 CV2 计算,其中 C 是电容,V 是电压。随着能量流入电容器,电容器......
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低成本添加剂将混凝土板变成超快储能器(2023-08-01)
分支中的两个分支被绝缘层或薄薄的空间隔开,一旦整体浸泡在氯化钾等标准电解液中,就能很好地用作超级电容器的极板。当然,超级电容器几乎可以立即充电和放电,因此功率密度和输出通常比标准锂电池高得多。
能量密度较低,而且需要在体积存储能量......
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能量收集技术,能否解决物联网设备“缺电”问题?(2023-07-20)
源选择。因此,光能采集成为广为人知的一种能量收集方式。现实中,从计算器到时钟,许多设备都是由自己的光能采集器供电的。由于光源往往是间歇性的,太阳能电池需要与超级电容器结合使用,以保证提供稳定的能......
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浅析太阳能草坪灯系统设计方案(2024-09-10)
的广泛性和充足性,太阳能被认为是二十一世纪最重要的能源。太阳能的存储是太阳能产品发展的关键,目前主要采用各种电池,但是电池的充电时间长、寿命短以及不环保一直是太阳能产品发展的瓶颈,而超级电容器......
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Qorvo ACT85411:集成PLP功能的企业级SSD电源管理单芯片解决方案(2025-01-03)
将缓存中的所有数据都保存到NAND闪存中,并更新目录信息。
图1,使用PLP延长电源供电时间
如下图2所示,此类电容器可存储足够的能量......
相关企业
;深圳市福田区昊地洋通电子经营部;;本司电脑主板电容搞销量 特价 量大从优,华强北现货,欢迎同行调货! 佳源电子是专业经营铝电解电容器的供应商、加工 配备先进的生产设备,主要产品高、中、低压全系列铝电解电容器
;益阳市志和电子有限公司;;益阳市志和电子有限公司(原湖南省益阳市华声电子元件厂),是生产“春益”牌铝电解电容器的专业公司,生产额定电压10V―500V,容量0.22μF―10000μF,壳号从?5
起(启)动电容 直流屏电容 电池保护电容 分合闸电容 超级电容器 变频空调电容 UPS电源电容 通信电源电容 通用变频器电容 高压变频器电容 汽车电子电容 家电电容容 电脑主板电容 电焊机电容 美容仪器电容
;深圳市智胜新电子技术有限公司;;本公司是专业生产铝电解电容器、瓷片电容器、螺栓式铝电解、涤纶电容器、二极管、三极管、网络产品,代理日本、韩国知名品牌铝电解电容器、高精度负温度系数热敏电阻器的
占地面积10000平方米,现有员工100人,其中高级工程师5人,博士5人,本科以上学历的各类技术人员、管理人员占职工总数的50%以上,公司引进日本、台湾产地的先进的自动化生产线,具备年产2000万只超级电容器的能
研发人员从“十五”期间开始承担科技部 863计划电动汽车重大专项“电动汽车用超级电容器”项目。经过多年对国家重点项目的研究试验,结合国内外市场的实际需求,现已具备生产卷绕、组合、叠片等品种的一百多个规格型号超级电容器的能
电阻越大越好。 介质损耗:电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。 选用常识: 电容
;锦州凯美能源公司;;锦州凯美能源有限公司(KAM)是国内专业生产法拉电容(超级电容器:super capacitor)的高新企业。公司专业开发、生产卷绕,组合,叠片等品种的六十多个规格型号超级电容器的能
(超级电容器:super capacitor)的高新企业。 公司专业开发、生产卷绕,组合,叠片等品种的六十多个规格型号超级电容器的能力。产品性能指标达到 国内外同期产品水平。 产品
,以及大容量10V,20V,50V,100V,200V,300V,400V系列法拉电容模组、模块系列产品等。一百多个规格型号超级电容器的能力,产品性能指标达到国内外同期产品水平。 目前