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如何选择冲击电流?;さ缏返募痰缙?/a>
冲击电流是指为设备接通电源后瞬间流动的、远远超出稳定值的大电流。在逆变器电路等上,为电容器接通电源时会先充电,所以刚接通电源后会流动极大电流。冲击电流是一种超出常规数十倍的电流,会对电路内的元件或配线施加很大负载,所以会引发元件损伤或电气干扰、功率损耗等问题。
2023-12-27
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什么是直流母线支撑滤波器?
在电力电子学中,直流母线是指连接电力转换系统的输入、输出端的部分(见下图 1)。直流母线的主要功能是在输入功率高于输出功率时储存能量,并在输出功率需求超过输入功率时释放能量。直流母线应包含一个电容器作为辅助滤波器,起到缓冲作用,将电压纹波降至最低,并平滑和稳定电力系统中整流器、逆变器和其他转换器等不同组件之间的电力流动。
2023-12-25
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PDN 环路电感对纹波和总阻抗的影响
由于摆放着器件、走线、过孔、焊盘、平面等,PCB 都具有复杂的几何形状。使用了多层平面、电源轨、通向器件的过孔以及去耦电容器,PCB 中的 PDN 可能相当复杂。其中每个元素都会对结构的总阻抗产生一定的 PDN 环路电感,因此,作为电源完整性设计的一部分,电感对于总阻抗的影响十分重要,值得关注。
2023-12-22
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小电芯组合成大电池,保证性能和安全,BMS是关键!
为了实现碳中和,人们正在开发和利用有助于摆脱化石燃料的多种技术,例如信息处理技术、电池技术、半导体、系统技术和电机技术等。为了利用先进技术来创造和有效利用新能源,还需要针对新技术进行优化后的周边技术。电容器、电感器、??樵?、传感器等也将出现新的技术需求。
2023-12-20
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以工艺窗口建模探索路径:使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄[1]。半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺的工艺窗口。
2023-11-29
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什么是去耦电容器?
众所周知,电容器在电子电路中起到提供局部能量存储和稳定电源电压的作用。去耦电容器是一种特殊类型的电容器,可对两个电路进行隔离或去耦?;谎灾?,这类电容器可将交流信号与直流信号去耦,反之亦然1。去耦电容器就像一个缓冲器,为元件提供清洁稳定的电源,从而最大限度地降低故障发生、噪声耦合以及信号完整性问题的风险。
2023-11-15
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使用钽电容器的引爆系统与传统雷管对比有何优势?
与任何电子设备一样,引爆系统需要内部电源为系统控制器 (MCU) 供电并为点火电容充电。为了确保正确定时、可靠引爆,需要使用电容器作引爆元件的储能器件。与其他电容技术相比,模塑钽 (MnO2) 电容器能够储存电荷(低漏电流),能量密度高,是电子引爆系统的理想选择,可留出更多时间,释放更大电压确保正确起爆。对于开发和制造电子引爆系统以满足采矿应用需求的公司,本文将为大家介绍钽电容器技术的优势。
2023-11-13
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近距离了解电动汽车中的谐振电容器
电动汽车(EV)的主要目标之一是提高其动力转换装置的效率。电力转换的效率越高,电动汽车一次充电后的行驶距离就越远。例如,减少DC-DC(或DC/DC)转换器中的损耗,可使转换器和整车的能效提高、设计进一步简化并减少元件的发热。
2023-11-05
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具备高功率因数性能的单级 AC-DC 拓扑结构
在AC-DC SMPS应用中,通?;嵩谑淙爰妒褂霉β是攀秸髌?,将交流电压转换为单向的直流电压。在这种拓扑结构中,还会使用大容量电容器作为纹波滤波器,来稳定总线电压,这会导致功率因数性能较差,并将谐波污染反馈到电网。为了改善功率因数和谐波电流,通常需要使用PFC电路。但额外增加一个功率级意味着会降低系统效率和可靠性。在本文中,我们提出了一种基于单电感结构的单级AC-DC拓扑结构,具备PFC和LLC功能。该拓扑结构保留了传统LLC谐振转换器的零电压开关(ZVS)优势,同时实现了高功率因数性能。
2023-10-27
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钽电容器用于引爆系统的优点
对于现代引爆系统来说,模塑钽 (MnO2) 电容器具有两个主要优点。首先,与铝电解电容器不同,它们具有这些小型系统所需的高容量。其次,与多层陶瓷片式 (MLCC) 电容器不同,钽电容器在电压、温度和机械应力下性能非常稳定。Vishay 提供完整的模塑片式固体钽电容器产品组合,容量从 0.1 μF 至 1 mF,电压从 2 V 至 75 V,采用多种外型尺寸封装。
2023-10-25
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为什么去耦电容器很重要
系统噪声是当今所有数字设备普遍面临的问题。不断追求更快的接口和更低的功耗导致设备越来越容易受到来自电源和信号线的干扰。
2023-10-14
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防电击和保护接地防电击的三个主要规范
安全介电强度测试可以使用直流或交流测试电压(峰值交流电压等于稳态直流电压)来完成。绝缘层必须承受该电压 60 秒而不被击穿。交流测试的优点是在转换器上施加正电压应力和负电压应力。缺点是,如果将 EMC 电容器放置在隔离栅上,则交流无功电流可能会被误解为击穿。如有疑问,请使用 DC。
2023-10-13
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