LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能? cathy / 周三, 25 五月 2022 - 11:13 在本文中,我们将讨论降低输出噪声的另一种方法:使用前馈电容器 (CFF)。 阅读更多 关于 LDO 基础知识:噪声 - 前馈电容器如何提高系统性能?登录 发表评论
使用超级电容器实现备用电源的有效方法 cathy / 周三, 10 十一月 2021 - 17:24 许多通过线路供电的现代智能物联网 (IoT) 器件都需要备用电源,以便在意外断电时安全断电或保持通信不断。 阅读更多 关于 使用超级电容器实现备用电源的有效方法登录 发表评论
超级电容器的结构和工作原理 demi / 周二, 22 十二月 2020 - 14:51 超级电容器结构上的具体细节依赖于对超级电容器的应用和使用。由于制造商或特定的应用需求,这些材料可能略有不同。所有超级电容器的共性是,他们都包含一个正极,一个负极,及这两个电极之间的隔膜,电解液填补由这两个电极和隔膜分离出来的两个的孔隙。 阅读更多 关于 超级电容器的结构和工作原理登录 发表评论
Vishay推出卡扣式功率铝电容器提高功率密度,延长使用寿命 demi / 周一, 10 八月 2020 - 17:02 日前,Vishay 宣布,推出最新系列小型卡扣式铝电解电容器---193 PUR-SI系列,提高设计功率密度。Vishay BCcomponents 193 PUR-SI系列电容器纹波电流比上一代标准解决方案提高30 %,外形尺寸更小,同时具有更长使用寿命。 阅读更多 关于 Vishay推出卡扣式功率铝电容器提高功率密度,延长使用寿命登录 发表评论
干货|详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠 demi / 周五, 24 七月 2020 - 09:32 滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚,文章从设计中详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 阅读更多 关于 干货|详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠登录 发表评论
Vishay推出七款外形尺寸更小的ENYCAP™储能电容器 demi / 周一, 13 七月 2020 - 13:49 日前,Vishay 宣布,推出七款用于能量采集和备用电源应用的小型ENYCAPÔ双层储能电容器,外形尺寸从10 mm x 20 mm到12.5 mm x 40 mm,容值为5 F至22 F。 阅读更多 关于 Vishay推出七款外形尺寸更小的ENYCAP™储能电容器登录 发表评论
电容器的动态分析,15分钟全部搞懂! demi / 周一, 2 九月 2019 - 11:12 电容器的两种情况:电容器始终与电源相连时,电容器两极板电势差U保持不变;电容器充电后与电源断开时,电容器所带电荷量Q保持不变。 阅读更多 关于 电容器的动态分析,15分钟全部搞懂!登录 发表评论
电容器的基础知识——薄膜电容器(二) demi / 周二, 14 五月 2019 - 11:39 所谓额定电压就是,可恒常施加使用的最大电压。额定电压分为DC(直流)额定电压和AC(交流)额定电压。一般情况下,薄膜电容器的DC额定电压、AC额定电压都为数10~数100V左右,电力用高压型薄膜电容器的额定电压可达到AC数kV以上。 阅读更多 关于 电容器的基础知识——薄膜电容器(二)登录 发表评论
电容器的基础知识——薄膜电容器 demi / 周四, 9 五月 2019 - 15:50 薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的纸介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的纸插在铝箔中卷成卷状的电容器。代替金属箔在纸上直接蒸镀金属并卷成卷的类型被称为MP电容器(MP:敷金属纸的简称)。 阅读更多 关于 电容器的基础知识——薄膜电容器登录 发表评论
电容器的基础知识——陶瓷电容器(2) demi / 周二, 7 五月 2019 - 15:23 要正确使用电容器,就需要了解电容器的特性。在这里我们就来简要介绍一下积层陶瓷电容器的主要特性。 阅读更多 关于 电容器的基础知识——陶瓷电容器(2)登录 发表评论