電解電容被廣泛應用在各類電路中。由于電容的絕緣層來自于金屬電極的非常薄的氧化膜,所以這類電容的容量可以做的很大,容量從幾個微法一直到幾個法拉。
為幫助大家掌握更多的檢測技術,本文就電解電容檢測予以討論,并與文章末尾介紹如何選擇電解電容。
隨著社會的快速發(fā)展,我們的電解電容也在快速發(fā)展,那么你知道電解電容的詳細資料解析嗎?接下來讓小編帶領大家來詳細地了解有關的知識。電解電容是通過電解質作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質是液體、膠凍狀富含離子的物質。大多數電解電容都是有極性的,也就是在工作時,電容的正極的電壓需要始終比負極電壓高。
在科學技術高度發(fā)達的今天,各種各樣的高科技出現在我們的生活中,為我們的生活帶來便利,那么你知道這些高科技可能會含有的全新的MinE-CAP器件嗎?
為此,Power Integrations公司(以下簡稱PI公司)推出了一款可以應對以上問題的MinE-CAP IC,從名字上來看,意思就是最小化電解電容的IC。MinE-CAP IC采用了PI公司獨有的巧妙設計,將離線電源所需的高壓大容量電解電容器的尺寸減半,使得適配器的尺寸最多縮小40%。
你知道電容在電路里的這幾個特性嗎?電解電容幾乎是所有開關電源必用元件之一,今天就專門聊聊它。如果對開關電源有所了解,或維修過開關電源就會知道在電路的高壓側,電解電容位置醒目,作用巨大,它決定著電源的純凈程度,并且也算易損元件,今天就結合實際談談電解電容的一些特性和在維修更換中的注意事項。
為增進大家對電容的了解,本文將對電解電容和薄膜電容的搭配問題予以介紹。
電解電容是通過電解質作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質是液體、膠凍狀富含離子的物質。大多數電解電容都是有極性的,也就是在工作時,電容的正極的電壓需要始終比負極電壓高。電解電容的高容量也是犧牲了很多其它的特性換來的,比如具有較大的漏電流、較大的等效串聯(lián)電感和電阻、容值誤差較大、壽命短等。
LED以其無與倫比的節(jié)能、環(huán)保、長壽命、可控性高等技術優(yōu)勢,成為近年來全球最具發(fā)展前景的高新技術之一,正式拉開全面替代傳統(tǒng)照明的序幕,半導體照明技術革新正在改變百年傳統(tǒng)照明歷史。隨著LED技
常常聽說現在LED燈具之所以壽命短主要是電源的壽命短,而電源之所以壽命短是因為電解電容壽命短。這些說法也有一定道理。因為市面上充斥著大量的短壽命低劣的電解電容,再加上現在都在拼價錢,所以一些
常常聽說現在LED燈具之所以壽命短主要是電源的壽命短,而電源之所以壽命短是因為電解電容壽命短。這些說法也有一定道理。因為市面上充斥著大量的短壽命低劣的電解電容,再加上現在都在拼價錢,所以一些廠家不顧質
本文中,將對鋁電解電容壽命的影響因素以及電解電容壽命計算方法加以介紹。如果你對本文內容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
你知道電路故障的常見問題有哪些嗎?怎么解決呢?想快速晉升電源技能,要知道一些常見的故障常識。在排查過程中能積攢寶貴的經驗和教訓,電路還是比較復雜,一般出問題的電路不會過于簡單,所以小編給大家分享下常見的電源故障妙招,希望能幫助到各位,避免四處碰壁!
變頻器直流回路電解電容的功能 在變頻器的主回路中,電解電容設計在整流橋與逆變橋中間,用于平滑交流整流后的脈動紋波,向逆變橋提供直流電能,吸收電機回饋的部分電能,為電機提供無功。
表面貼裝器件電壓高達450 V ,可在+125 °C溫度下工作,使用壽命長達6,000小時,適用于電動汽車和工業(yè)設備
要普及LED燈具,不但需要大幅度降低成本,更需要解決技術性的問題。如何解決能效和可靠性這些難題,PowerIntegrations市場營銷副總裁DougBailey分享了高效高可靠LED驅動設計
電解電容 電解電容是通過電解質作用在電極上形成的氧化層作為絕緣層的電容,通常具有較大的容量。電解質是液體、膠凍狀富含離子的物質。大多數電解電容都是有極性的,也就是在工作時,電容的正極的電壓需要始終比負極電壓高。 電解電容的高容量也是犧牲了很多
什么是獨石電容和電解電容,他們有哪些區(qū)別?隨著電子信息技術的日新月異,數碼電子產品的更新?lián)Q代速度越來越快,以平板電視、筆記本電腦、數碼相機等產品為主的消費類電子產品產銷量持續(xù)增長,帶動了電容器產業(yè)增長。同時在電路設計中,電容的作用是不容忽視的。在調諧、旁路、耦合、濾波等電路中起著非常重要的作用。那么問一下各位獨石電容和電解電容有何差異性?這個問題你能屢清楚思路嗎?
在現在的生活中,太陽能產品處處可見,人們用太陽能煮飯,還有太陽能熱水器等等,無處不見太陽能產品,當然,最重要的還是太陽能發(fā)電,但是目前的技術并不能讓人們很好利用太陽能發(fā)電。燕山大學電力電子節(jié)能與傳動控制河北省重點實驗室、國網冀北電力有限公司秦皇島市撫寧區(qū)供電分公司的研究人員王立喬、李占一、劉樂、黃海文,在2019年第20期《電工技術學報》上撰文(論文標題為“一種無電解電容單級Buck-Boost逆變器”),針對中小功率光伏發(fā)電系統(tǒng)中電壓源型逆變器不能升降壓運行、直流側需要大容量電解電容的問題,提出一種新型
繁華的城市離不開LED燈的裝飾,相信大家都見過LED,它的身影已經出現在了我們的生活的各個地方,也照亮著我們的生活。在LED照明電源設計中,存在以下幾個設計難題:電解電容壽命與LED不相匹配、LED燈閃爍的常見原因與處理辦法、PWM調光對LED的壽命有何影響、利用TRIAC調光調控LED亮度的潛在問題。安森美半導體高級應用工程經理鄭宗前在文中針對這些問題的發(fā)生原因和解決方法展開論述。