在電子產品中,電容器放電電阻器或泄放電阻器是與高壓電源電路的輸出并聯的電阻器,其明確目的是釋放存儲在電源濾波電容器中的剩余電荷。 例如,開關模式電源使用橋式整流器將交流市電轉換為 320V(市電電壓
2024-03-08 08:44:22
雙電層電容器的工作原理 雙電層電容器的特點? 雙電層電容器是一種特殊的電容器,其工作原理和普通電容器有所不同。雙電層電容器的特點也與普通電容器有所區別。 一、雙電層電容器的工作原理 雙電層電容器
2024-03-07 17:14:49257 雙電層電容器和贗電容器的區別? 雙電層電容器和贗電容器是目前廣泛應用于能量存儲領域的兩類電容器。它們的區別主要在于電荷的存儲機制、能量密度、使用壽命等方面。本文將詳細介紹雙電層電容器和贗電容器的區別
2024-03-05 15:48:03232 我是電子元件的初學者,我對很多這方面的知識都很陌生。當我讀到電容器時,我不太明白有哪些類型以及它們是如何分類的。
陶瓷電容器與其他由不同材料制成的電容器相比有什么優勢?
2024-03-01 07:25:47
在降壓型DC-DC轉換器(也稱為步降或降壓轉換器)的設計中,輸出電容器的選擇對整個系統的性能、穩定性和效率都有著至關重要的影響。輸出電容器主要用于平滑輸出電壓,減少電壓紋波,并提供負載瞬態響應所需
2024-02-26 11:20:35200 超級電容器是一種新型的儲能器件,主要用于斷電后提供短期能量的后備電源,其能量密度介于普通電容和二次電池之間,同時具有高比容量和比功率的特點。那超級電容器比電池更好嗎?讓我們來從以下幾點看看超級電容器
2024-02-18 15:38:37
在電容器公式中,k表示電容器的介電常數。介電常數是描述某種物質在電場中相對于真空的相對介電常數或相對電容率。介電常數是無單位的。 電容器是一種用于存儲電荷的電子元件。它由兩個帶電極板之間夾著一種
2024-02-18 14:55:55488 電容器是一種被廣泛應用于電子電路中的被動元件。它具有存儲電荷和能量的特性,可以在電子電路中起到多種作用。本文將詳細介紹電容器的作用及其工作原理,并探討電容器功率的性質。 一、電容器的作用: 電容器
2024-02-14 17:35:003045 電容器是一種儲存電荷和能量的電子元件,常用于電路中的能量轉換和電荷調節。其作用和原理非常重要,下面將詳細講解。 一、電容器的作用: 儲存電荷:電容器由兩個導體板和介質組成。當兩個導體板上施加電壓
2024-02-04 09:26:04264 薄膜電容器也稱為塑料薄膜電容器。它使用塑料薄膜作為電介質。根據介質的不同,有許多類型的電容器,如電解質電容器、紙電容器、薄膜電容器、陶瓷電容器、云母電容器和空氣電容器。薄膜電容器廣泛應用于模擬信號
2024-02-02 15:12:46626 法拉電容器和電解電容器有何區別? 法拉電容器和電解電容器是兩種常見的電容器類型,在結構、工作原理、特性和應用等方面有很多區別。下面是對這兩種電容器的詳盡、詳實、細致的比較和介紹。 一、結構差異
2024-02-02 13:36:30475 超級電容器與傳統電容器的區別 影響超級電容器性能的因素 在現代電子技術和能量儲存領域,超級電容器(也稱為超級電容)作為一種重要的儲能裝置備受關注。相較于傳統電容器,超級電容器具有許多獨特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235 電容器是一種電子元件,用于儲存電荷。它由兩個導體板之間隔開并用電介質填充,當電源連接到電容器時,電荷可以在導體板上積累。電容器的容量是指它可以存儲的電荷量,通常用單位法拉(Farad)來表示
2024-01-25 17:17:251115 智能電容器與抗諧波電容器的區別? 智能電容器與抗諧波電容器在電力系統中具有不同的功能和應用。 I. 智能電容器 智能電容器是一種利用電子技術實現電力系統的無級調節和優化的電容器。它主要用于電力系統
2024-01-23 16:27:58186 電容器是電子電路中常見的一種元件,根據其特性可以分為不同類型的電容器,包括固定電容器、變容電容器等。電容器的電壓大小對其工作性能和使用壽命有著重要影響。
2024-01-23 14:22:47256 電容器,又稱電容,是一種用于存儲電能的裝置。它由兩個導體電極和介質組成,能夠在這兩個電極上存儲和釋放電荷。電容器的作用和原理,以及其使用方法都是電學中基礎的概念。下面將詳細介紹電容器的作用
2024-01-18 13:47:38418 自愈式電容器的概念 自愈式電容器相較于其他電容器的獨特之處? 自愈式電容器是一種具有特殊結構和特性的電容器。相較于其他電容器,自愈式電容器有許多獨特之處,如下所述。 首先,自愈式電容器具有自愈功能
2024-01-17 11:36:32259 電容器電性能最穩定,幾乎不隨溫度、電壓和時間的變化而變化,適用于低損耗,穩定性要求高的高頻電路, HG、 LG、 PH、 RH、 SH、 TH、 UJ、SL 電容器容量隨溫度變化而相應變化,適用于低損耗、溫度補償型電路中。
2024-01-10 09:52:00155 超級電容器是一種新型的儲能器件,主要用于斷電后提供短期能量的后備電源,其能量密度介于普通電容和二次電池之間,同時具有高比容量和比功率的特點。那超級電容器比電池更好嗎?讓我們來從以下幾點看看超級電容器
2024-01-06 16:33:00
電力電容器是一種能夠儲存電能并釋放電能的設備,用于改善電力系統的功率因數、穩定電壓和降低諧波等。它由電容器元件、絕緣液體、絕緣材料、殼體和連接器等組成。
一、基本結構:
電力電容器
2024-01-06 16:14:26589 電容器是一種常見的電子元件,它在電路中起著非常重要的作用。電容器的主要功能是儲存電荷和能量,同時在電路中起到濾波、耦合、分壓等作用。本文將對電容器在電路中的幾種主要作用進行詳細介紹。 一、儲能作用
2024-01-04 14:47:15398 電容器是一種能夠儲存電荷的電子元件,它的主要功能是在電路中起到濾波、耦合、分壓等作用。電容器的工作原理是通過在兩個導體之間建立電場來儲存電荷。當電容器兩端的電壓發生變化時,電容器中的電荷也會相應
2024-01-04 14:39:22616
這些都是我的能力感測儀和一些金屬的示意圖。 我怎樣才能將ADG 734的影響與AD7147感測區分開來。 比如,當感測1號頻道時,ADG 734(U5)中的OD1處于高度低能狀態。 但我認為高能狀態是不夠的。 有人能給我一點建議嗎? 謝謝!
2023-12-27 07:05:03
靜電對電容器有什么影響? 靜電是一種在物體表面積累的電荷,它對電容器的性能和功能有著直接的影響。 首先,我們需要了解電容器的基本原理。電容器是一種能夠儲存電荷的裝置,由兩個帶電電極和介質組成。帶電
2023-12-20 13:54:06614 AD7147使用,input pin與conversion stage是怎么連接的?控制寄存器要如何快速配置?數據是怎么輸入輸出的?
我需要用AD7147做幾個簡單的觸控屏的驅動(僅僅是觸控部分
2023-12-18 06:53:25
超級電容器概述 用于存儲電能的化學電池的一種替代方案是超級電容器。超級電容器也被稱為雙電層電容器(EDLC),由涂覆在多孔材料中的電極制成,多孔材料通常是碳基的,由電解質分隔,電解質本身被膜分隔
2023-12-18 04:18:53409 陶瓷電容器和鉭電容器介紹
2023-12-13 15:45:22207 AD7147內部校準邏輯電路的工作原理是什么?是否其在做環境補償時,是有一個內部的標準電容作為參考?
2023-12-12 08:24:29
鉭電容器的基本功能與結構
2023-12-08 17:28:35339 防爆電容器是一種特殊的電容器,具有防爆功能,可在危險環境下工作。在現代工業中,防爆電容器被廣泛應用于石油化工、煤礦、油田、冶金等行業,用于儲存能量、調節電流和保護電路。
2023-12-07 15:16:53210 由于鋰離子在正負極之間的遷移需要時間,其充放電速度相對較慢,一般在數十分鐘到數小時范圍內。 超級電容器的快速充放電速度是其重要的優點之一,可以在短時間內提供高功率的能量,適用于需要快速能量輸出的應用場景,例如
2023-12-07 09:09:54277 篩選包。AV系列通孔/單輸出高壓轉換器輸出諧波失真是根據輸出端的470pF、6KV電容器檢測的。在輸出端子之間增加額外的電容器,以進一步降低諧波失真。
2023-12-06 14:07:00
大家好,我們在應用AD7147設計傳感器時,利用EVAL-AD7147EBZ進行讀取數據時發現僅有STAGE0可以進行讀數,其他的STAGE均如圖所示,請問下這可能是什么原因呢?
2023-12-06 07:26:02
你好,我用AD7147測電容的大小,如果我不連接任何電容,讀出來的值是32747,如果連接超過8pF的電容,讀出來的值是65535,請問有什么方式可以讓它轉換成電容值嗎,我在說明書里沒有看到關于這個的描述。
2023-12-05 06:45:12
電力電容器是用于改善電力系統的功率因數和電壓穩定性的重要設備。不同的電容器電壓等級適用于不同的電力系統,正確選擇電容器電壓等級對于確保電力系統的正常運行非常重要。那么,該如何選擇電力電容器電壓等級呢?
2023-12-04 14:06:11414 我沒有評估板,只有AD7147芯片,想要用它來測電容
1.請問它可以讀出準確的電容值嗎,
2.或者它能夠讀出準確的電容值改變量嗎,
3.請問讀出的信號需要接濾波電路嗎
麻煩了解它的朋友幫忙解答一下,謝謝!
2023-12-04 06:24:42
儲存電荷:電容器能夠存儲電荷,當電容器兩端施加電壓時,正負電荷會在電容器的兩個極板上積聚,形成電場。
2023-12-01 09:15:46514 在使用的過程中,AD7147芯片根據芯片手冊中IIC通訊方式設計PCB板,讀取CIN0寄存器的CDC數據后,發現在沒有連接傳感器的時候就幾乎到達量程范圍(45000/65000),這導致傳感器的選擇和使用十分困難,無法讀取傳感器的電容值。
2023-12-01 07:12:52
ad7147芯片的電容模擬量和數字量之間的轉換公式是什么,查閱了ad7147的數據手冊,未找到相應的轉換公式,而其他的芯片的數據手冊給出了相關的轉換公式(如ad7151等),故存在“ad7147芯片的電容模擬量和數字量之間的轉換公式是什么”的疑問
2023-12-01 06:30:15
超級電容器和鋰離子電容器的儲能原理存在明顯的差異。超級電容器主要是通過雙電層原理進行儲能,而鋰離子電容器則是利用鋰離子在正負極之間的遷移進行儲能。
2023-11-29 09:06:37429 為什么電容器是降壓轉換器和升壓轉換器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207 鉭電解電容器是非常小的尺寸和安裝在層狀。鉭電解電容器外殼一般采用樹脂封裝,但容量不小。多種類型的鉭電解電容器的容量和電壓均可接近傳統的立式鋁電解電容器的容量和電壓。但需要注意的是,鉭電容的正極是鉭,負極也是電解液,所以鉭電容也屬于很多人所輕視的“電解電容”。關鍵是電解電容器的分類太大。
2023-11-03 08:59:34317 在電子領域,電容器是一種常見的電子元件,常用于電路中的各種應用。而投切電容器則是一種特殊類型的電容器,其特點在于可以通過改變電容值來控制電流的流動。
2023-10-19 14:30:01399 一、性能不同 法拉電容器也叫作超級電容器、黃金電容器,主要是通過離子的定向移動來實現對電能的儲能,整個的儲能過程是可以逆轉的,可以進行反復充電使用。超級電容器在工作的過程中是不發生化學反應的。 1.
2023-10-07 13:35:31341 并聯電容器原稱移相電容器,主要用于補償電力系統感性負荷的無功功率,以提高功率因數,改善電壓質量,降低線路損耗。 一、低壓補償電容器的安裝 如上圖,電容器通常采用三角形接線。 1 、低壓補償電容器應有
2023-09-28 16:36:37704 鉭電容器有一個鉭陽極和電解電容器。它們是極化電容器,頻率和穩定性都很好。以鉭為成分的電解電容器稱為鉭電容器。
2023-09-28 09:46:012401 本文檔的主要內容詳細介紹的是電容器的入門學習教程動漫說明包括了:電容器的起源與歷史,電容器是什么,電容器的基本性質,在電路中電容器的作用,各種電容器,各種電容器的靜電容量與頻帶,陶瓷電容器的特性
2023-09-26 06:14:07
在電力系統中,電容柜是一種用于儲存和釋放電能的重要設備。而電容器則是電容柜的核心組件。那么在選擇電容柜時,應該選用什么樣的電容器呢?
2023-09-19 14:39:56432 在轉換器中使用多層陶瓷電容器的優勢? 隨著科技的發展和進步,人們對電能的需求越來越大。電力轉換器作為一個重要的電子設備,在各行各業都有著廣泛使用,其主要功能是將一種電源轉換為另一種電源,以滿足
2023-09-18 11:48:13274 為什么電容器是降壓和升壓轉換器的重要元件?? 電容器作為一種普遍的被動元件,在電路中扮演著重要的角色。其中,電容器在降壓和升壓轉換器中則顯得尤為重要。在這篇文章中,我們將詳細探討電容器的特性、在降壓
2023-09-18 11:48:11547 電容器過流保護整定原則? 電容器作為一種重要的電子元件,在各個領域都有著廣泛的應用。它可以用來儲存電荷,在電路中起到濾波、耦合、隔離等重要作用。但是,如果在使用電容器時電流過大,就會給電容器帶來巨大
2023-09-18 09:50:241294 如何對電容器放電?電容器為什么需要放電?? 電容器是一種儲存電荷的電子元件,可以儲存和釋放電能。在很多電路中,電容器扮演著儲存能量、平滑信號、過濾噪聲等重要角色。但隨著時間的推移和電容器內部電勢差
2023-09-14 16:41:403234 為什么干式電力電容器會鼓包呢 干式電力電容器是用于電力系統中的一種重要電氣元件,它具有高電容值、低損耗、長壽命、高穩定性等特點,被廣泛用于電網濾波、電力配電、無功補償等領域。然而,隨著使用時間的增加
2023-09-14 10:53:34508 超級電容器與傳統電容器的區別 隨著電子技術的不斷發展,電容器作為其中最基本的電子元件之一,也逐漸得到了廣泛的應用。而在電容器的各種類型中,超級電容器是相對來說比較新的一種電容器。 超級電容器是在傳統
2023-09-08 11:41:393240 如何選電容器的大小 電容器是電子電路中必不可少的元器件之一,常用于電源濾波、信號耦合、去直流、激勵等方面。要選擇合適的電容器大小,需要考慮多個因素,包括電路的工作頻率、容量要求、電壓要求、尺寸和成本
2023-09-08 11:28:473361 要想了解電容器的功能用法,首先要理解它的結構原理。
2023-09-05 17:27:17605 法拉電容器也叫作超級電容器、黃金電容器,主要是通過離子的定向移動來實現對電能的儲能,整個的儲能過程是可以逆轉的,可以進行反復充電使用。超級電容器在工作的過程中是不發生化學反應的。
2023-09-05 10:29:39823 電容器又稱電容器。這是電阻器等無源元件之一。電容器一般用于儲存電荷。在電容器中,電荷以“電場”的形式存儲。
2023-09-04 14:46:581140 電容器中的幾大特性? 電容器是一種被廣泛應用于現代電子科技的元件,其能夠存儲電能并調節電流,具有許多獨特的特性。在本文中,我們將詳細介紹電容器的幾大特性,包括電容值、介質、極性、頻率響應、失真和電壓
2023-09-04 14:21:432370 并聯電容器和串聯電容器的作用 電容器是一種存儲電荷的器件。它的工作原理是在兩個電極之間建立電荷。電荷的大小取決于電極之間的電壓和電容器的電容量。電容器是電子電路中最基本的組件之一,廣泛用于濾波、耦合
2023-09-04 14:21:402351 串聯電容器和并聯電容器的區別 電容器是電路中常用的一種電子元器件。它能在電路中存儲電荷并釋放電荷,實現對電路中電壓和電流的調節。根據電容器的連接方式,可以將其分為串聯電容器和并聯電容器兩種
2023-09-04 14:21:303940 為什么電容器會帶電荷? 電容器(Capacitor)是一種電子元件,它能夠在其中存儲電場能量。電容器內部由兩個導體板或者金屬箔片組成,這兩個導體板相互隔開并且之間有一些介質材料隔離它們,這個介質材料
2023-09-04 14:21:071281 在前面的教程中,我們已經看到了什么是電容和電荷?在本教程中,我們將學習如何讀取電容器值?對于某些應用,有必要知道電容器的容差和電壓值以及電容。所有這些參數都表示在電容器的主體上。
2023-09-04 14:17:091872 電容器是電子電路中的標準組件。電路中實際使用不同的電容器組合。本文介紹電容器的串聯和并聯組合。
2023-09-04 11:44:563182 電容器是以電荷的形式存儲能量的電子/電氣組件。電容器通常用于電子電路板或少數電器中,并執行各種功能。
2023-09-01 14:48:551228 VBUS 電容器需符合USB-IF規格。對于 USB 2. 0,USB-IF 定義,正壓電流不得超過50 uC。因此,如果VBUS 正常電壓為5.0V(Q = CV),VBUS 電容器不得超過 10
2023-08-28 08:08:07
FP6290H 低噪聲升壓電流模式PWM轉換器芯片
一般說明
FP6290H是一個電流模式升壓DC-DC轉換器。它的PWM電路內置0.15Ω功率MOSFET使該轉換器高功率高效。可選擇的高開關頻率
2023-08-24 10:46:59
電容器上級的復合開關是一種特殊的開關裝置,用于控制電容器的充放電過程。它具有多種功能和特點,可用于各種不同的電路和應用場景。本文將詳細介紹電容器上級的復合開關的工作原理、結構設計、應用范圍和優勢等方面的信息。
2023-08-18 15:05:08447 許多降壓 DC/DC 轉換器 IC 都采用電壓模式控制算法。因此,為了在連續導通模式下穩定工作,應用電路的輸出電容器通常采用高 ESR 鉭電容器,原因有兩個。ESR 產生的輸出紋波部分提供了周期間穩定性所需的電流模式信號。
2023-08-07 14:40:32322 超級電容器是一種性能介于常規電容器和二次電池之間的新型儲能元件,具有功率密度高、免維護、壽命長等優異性能。本文將詳細介紹超級電容器的優勢以及選購超級電容器時需要考慮的參數和技巧。
2023-07-19 11:05:06912 電容器是電容柜的重要組成部分。但是,由于電容器在長時間運作或者發生故障的情況下可能會超溫,損壞或者爆炸,因此如何檢查電容柜電容器超溫是非常重要的。 因此,在電容柜中使用的電容器必須經過良好
2023-06-30 16:04:18540 什么是電容器?保持電荷的能力通常稱為電容,我們使用字母C來表示它。定義1:電容器,顧名思義,是一個“電力容器”,一種保持電荷的設備。電容器廣泛用于電子設備,電子設備中也廣泛使用。廣泛應用于直接
2023-06-30 10:38:41867 電容器是無源元件之一,它以電荷的形式存儲能量。電容器根據電路操作進行充電和放電。它主要用于電子和電氣電路中以執行不同的任務,例如平滑、濾波、旁路、降噪、傳感功能等。
2023-06-27 14:28:48890 了廣泛的應用。 1. 自愈功能: 自愈式電容器之所以得名,是因為它具備自愈功能,即在電容器受到外部電壓過高或過低的沖擊時,能夠自行修復并恢復正常工作狀態。這種自愈能力是由電容器內部的自愈材料所實現的,一旦電容器遭
2023-06-25 16:25:22582 電容器是電路中的重要元件,用于儲存電荷和能量。在電路中,電容器可能會失效,導致電路不工作,因此需要檢測電容器的好壞。以下是一些常用的方法。
2023-06-03 15:34:322113 在現在的生活中,電容是必不可少的元件之一,大到線路,小到一個小小的電子主板,特別是單相電機的啟動。電容器是由兩片得較近的金屬片,中間再隔以絕緣物質而組成的。按絕緣材料不同,可制成各種各樣的電容器。并且電容器的種類很多,分類方法也有多種。下面將介紹電子電路中常用的電容器種類。
2023-06-02 17:05:391580 我的 NODEMCU 上有一個指定為 106J explode 的電容器。就是這個:
基本上我想做的是在它發生時通過我的 NODEMCU 旋轉 SG90 伺服電機。電路非常簡單。鋰聚合物電池連接到一
2023-05-26 12:40:03
紙電容器是電容器的基本類型之一。通常,在電容器中,導電材料由電介質隔開。基于用作電介質的變體,形成不同類型的電容器。這種電容器的結構類似于其他電容器,例如塑料電容器。其他電容器和這個電容器之間的唯一
2023-05-22 15:55:51938 隨著我國電氣智能化的發展,智能電力電容器應運而生。在眾多無功補償裝置中,智能電力電容器,以其功能強、體積小、重量輕、價格低靠等優勢,迅速贏得了市場。在接下來的文章中,庫克庫伯電氣會為大家介紹智能電力電容器的一些功能。
2023-05-17 14:51:12405 如今一切產品都向著智能化發展,智能電容器應運而生。那么智能電容器和普通電力電容器之間是什么關系,智能電容器和普通電力電容器之間又有什么區別呢?庫克庫伯電氣會在接下來的文章中詳細介紹。 1、兩者的關系
2023-05-08 15:57:00695 目前我們在我們的產品中使用 NX20P0477 濕度傳感器,我們在驗證濕度傳感器方面遇到了一些挑戰。
你能幫忙獲得用于模擬濕度的電阻器和電容器組合嗎?
2023-05-06 06:11:14
隨著電容器技術的不斷發展,智能低壓電容器逐漸出現在市面上。和普通電容器不同,智能低壓電容器是以電力電容器為核心的無功補償裝置。那么智能低壓電容器和普通電容器的區別具體在哪些方面呢?
2023-05-02 16:13:00723 陶瓷電容器也稱為瓷介電容器或獨石電容器。顧名思義,瓷介電容器是一種材料為陶瓷的電容器。根據陶瓷材料的不同,可分為兩種:低頻陶瓷電容器(Ⅱ類陶瓷電容器)和高頻陶瓷電容器(Ⅰ類陶瓷電容器)。
2023-04-27 10:15:27683 電力電容器,主要用于無功補償,是企業常用的節能減耗技術。從上世紀開始,電容器技術就在不斷發展,如今電容器的類型也多種多樣。那么在眾多電容器中,自愈式電力電容器為什么更受人們的喜愛呢? 什么是自愈
2023-04-25 15:11:19751 為什么旁路電容器的電容小? 電容大的話電容對高頻電流的阻礙作用照樣不是小于對低頻的阻礙作用還不是可以通高頻阻低頻嗎?
2023-04-25 09:46:35
隨著工業制造技術和智能化的發展,電力電容器的進階產品“智能電容器”,開始出現在人們的視野當中。但是在購買電容器時,電容器廠家并不建議使用智能電容器。為什么電容器廠家不推薦使用智能電容器?庫克庫伯電氣
2023-04-19 16:11:47499 在基于超級電容器的備用電源系統中,必須對串聯的電容器組充電并平衡電池電壓。超級電容器在需要時入電源路徑,負載的功率由DC/DC轉換器控制。圖 1 示出了一款基于超級電容器的備用電源系統,該系統采用
2023-04-13 10:41:381225 LTC1261L 是一款開關電容器電壓負輸出轉換器,專為采用單個正電源提供一個穩定的負電壓而設計。LTC1261L 依靠單個 2.7V 至 5.25V 電源運作,并提供一個 -1.23V 至 -5V
2023-04-11 15:19:00479 單相電機電容器是怎么配置大小的?
2023-03-29 16:57:18
電容器)可用于許多新興技術,例如混合動力汽車、有源濾波器、可再生能源、UPS、智能手機和便攜式電子產品。 他們的工作 超級電容器用于存儲大量電荷作為靜電場。與電解質電容器一樣,這些電容器也使用液體或
2023-03-29 16:12:02
一、電容器的模型 實際的電容器模型如下: 二、電容器的關鍵參數 三、ESR和ESL對電容器頻率響應的影響 四、電容器類型原作者:徐家林 老徐的技術專欄
2023-03-29 11:24:48
評論
查看更多