在模块电源的设计与应用中,保持电容的合理计算至关重要。保持电容的容量可以依据输出直流电压的纹波、电源中断后保持时间和过渡时间来计算确定。在众多应用场景中,当输入...
在当今电子技术飞速发展的时代,单端反激变换器凭借其结构简单、成本低廉等优势,在高频、高压场合得到了广泛应用。然而,随着应用场合对输入、输出电压等级要求的不断提高,以及为满足小型化需求而采用更高开关频率...
在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,在开关过程中会面临诸多问题,其中米勒电容所引起的寄生导通效应是一个常见且需要解决的难题。...
电解电容和普通电容(如陶瓷电容、薄膜电容等)在结构、材料、性能和应用上有显著区别,以下是主要差异: 1. 介质材料不同电解电容:以金属氧化物(如氧化铝、氧化钽)为介质,通过电解液形成绝缘层。阳极:铝或...
陶瓷电容和独石电容都是常见的电容器类型,但它们的设计、结构和应用有所不同。以下是它们的详细对比:1. 陶瓷电容的作用陶瓷电容(Ceramic Capacitor)是以陶瓷材料为介质的电容器,主要作用包括:高频滤波:用于消...
在电子电路中,电容对信号上升沿有着不可忽视的影响。下面我们将详细探讨负载电容(IO 电容)以及线路中途容性负载对信号上升沿的具体影响。负载电容(IO 电容)Cin 对信号...
时间:2025-05-07 阅读:166 关键词:电容
在电子电路中,电容对信号上升沿有着不可忽视的影响。下面我们将详细探讨负载电容(IO 电容)以及线路中途容性负载对信号上升沿的具体影响。负载电容(IO 电容)Cin 对信号上升沿的影响任何芯片的 IO 都存在输入电容...
时间:2025-05-07 阅读:182 关键词:电容
在现代电子电路设计中,MOS 管是一种极为重要的电子元件,特别是在 DCDC(直流 - 直流)电路中,MOS 管通常作为开关管使用。在几 M 的频率下,MOS 管需要不停的进行开关动...
在电子电路设计中,超级电容的应用越来越广泛。而对于超级电容的均衡管理,TL431 方案是一种常见且有效的方法。本文将全面详细地讲解超级电容 TL431 方案,包括设计思路、元器件参数选取以及均压逻辑等方面。方案概...
时间:2025-04-28 阅读:191 关键词:超级电容 TL431
电阻、电容和电感——概念简单,易于描述,我们往往没有充分阐述或欣赏每个元件在系统或电路中可以扮演的许多角色。 考虑到这个谦逊的电容,它具有许多功能,如电源轨旁路、直流阻断、大功率滤波、RC 滤波等。这...
提供精确电压和泄漏电流平衡的新MOSFET已准备好服务于2.8 V至3.3 V. Ald910030的超级电容器。几乎没有电源来平衡细胞平衡,并促进了在串联串联堆栈中为每个超级电容器的电...
对于寻求提高效率的工程师来说,电源模块是向前迈出的一大步。它们比离散组件具有多个优点,其中一种是较高的寄生性能。尽管如此,仍然存在改进的空间,特别是将电动组件与...
飞线电容器的选型 飞线电容提供的电压在此拓扑中起着关键作用。为了保持电容器上的低电压纹波,需要合适的电容器尺寸。为了确定所需的电容,需要考虑开关频率和允许的最...
时间:2025-03-20 阅读:461 关键词:电容
这些配置可用于将解耦电容器连接到PCB功率和接地平面。我们将看到,进行小型更改可以显着降低去耦环的电感。 为什么我们需要一个去耦电容器? 时钟数字IC通常需要大...
电容耦合(Capacitive Coupling)是一种常见的信号耦合方法,它通过电容器将信号从一个电路传输到另一个电路,同时隔离直流分量,允许交流信号通过。电容耦合通常用于放大器、音频处理、电源滤波器等电路中,尤其是...
降低开关调节器的电气行为,提供了初始电感器大小的指导,并讨论了电感器电流和电感微调。现在,在LTSpice模拟和下面的示意图的帮助下(图1),我们将探讨电容器特性与开关...
可再生能源(主要是太阳能和风能)迅速成为现代能源电网的一部分。该现象导致了更加分散的发电方法。 您可以在图1中看到此方法如何补充现有的电源基础架构,其中包括:...
TDK - 应对高电压!适用于车载OBC高输出化和小型化的谐振电路用C0G特性电容器
近年安装在电动汽车上的车载充电器 (On Board Charger,以下简称OBC)的输出功率越来越高,有的机种输出功率会达到22KW。为了在输出功率增加的情况下保持OBC本身的尺寸不...
电容器是绝缘子,因此在包含电容器的任何电路中测量的电流是从电容器的正侧移动到该电容器或其他电容器的负侧的移动。电流不会流过电容器,因为电流不会流过绝缘体。当电容...