標(biāo)簽:電容電池
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MLCC電容特性及注意事項(xiàng)
發(fā)布時(shí)間:2021年10月31日,查看次數(shù):539MLCC結(jié)構(gòu)和工作原理 如下圖所示,MLCC電容結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,由陶瓷介質(zhì)、內(nèi)電極金屬層和外電極三層構(gòu)成。 MLCC的電容量公式可以如下表示: C:電容量,以F(法拉)為單位,而MLCC之電容值以PF,nF,和F為主。 ε:電極間絕緣物的介質(zhì)常數(shù),單位為法拉/公尺。 K:介電常數(shù)(依陶瓷種類而不同) A:導(dǎo)電面積( -
集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)及工作原理
發(fā)布時(shí)間:2021年08月16日,查看次數(shù):404針對(duì)智能卡供電,本文提出了一種集成式DC/DC轉(zhuǎn)換器結(jié)構(gòu)并分析了它的工作原理。該系統(tǒng)效率可達(dá)到85%,擁有足夠的魯棒性,可滿足所有復(fù)雜的ISO7816-3規(guī)范,并已通過(guò)EMV和EMV Co 程序1級(jí)和2級(jí) 。該結(jié)構(gòu)特別適用于便攜式收款機(jī)(POS)等智能卡應(yīng)用。 智能卡的工作電壓已經(jīng)升級(jí)到可適用于任何專門(mén)針對(duì)這種應(yīng)用的芯片。 初的ISO7816-3和EMV (E -
鋰電池均衡電路的工作原理分析
發(fā)布時(shí)間:2020年08月27日,查看次數(shù):595新能源和電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展,都會(huì)用到能量密度比較高的鋰電池。而鋰電池串聯(lián)使用過(guò)程中,為了保證電池電壓的一致性,必然會(huì)用到電壓均衡電路。今天跟大家一起分享一下,我在工作中用過(guò)幾種電池的均衡電路,希望對(duì)大家有所幫助。最簡(jiǎn)單的均衡電路就是負(fù)載消耗型均衡,也就是在每節(jié)電池上并聯(lián)一個(gè)電阻,串聯(lián)一個(gè)開(kāi)關(guān)做控制。當(dāng)某節(jié)電池電壓過(guò)高時(shí),打開(kāi)開(kāi)關(guān),充電電流通過(guò)電阻分流,這樣電壓高的電池充電電流小,電壓低的電池充電電流大,通過(guò)這種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)電池電壓的均衡。但這種方式只能… -
電源電子去耦電容應(yīng)用剖析
發(fā)布時(shí)間:2020年03月07日,查看次數(shù):520電源往往是我們?cè)陔娐吩O(shè)計(jì)過(guò)程中最容易忽略的環(huán)節(jié)。其實(shí),作為一款優(yōu)秀的設(shè)計(jì),電源設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)是很重要的,它很大程度影響了整個(gè)系統(tǒng)的性能和成本。這里,只介紹一下電路板電源設(shè)計(jì)中的電容使用情況。這往往又是電源設(shè)計(jì)中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力為自己的系統(tǒng)提供一套廉價(jià)可靠的電源方案。這也是我們國(guó)產(chǎn)電子產(chǎn)品功能豐富而性能差的一個(gè)主要原因,根源是研發(fā)風(fēng)氣吧,大多研發(fā)工程師毛燥、不踏實(shí);而公司為求短期效益也只求功… -
電源設(shè)計(jì)中的電容應(yīng)用實(shí)例分析
發(fā)布時(shí)間:2020年04月02日,查看次數(shù):437電源往往是我們?cè)陔娐吩O(shè)計(jì)過(guò)程中最容易忽略的環(huán)節(jié)。其實(shí),作為一款優(yōu)秀的設(shè)計(jì),電源設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)是很重要的,它很大程度影響了整個(gè)系統(tǒng)的性能和成本。這里,只介紹一下電路板電源設(shè)計(jì)中的電容使用情況。這往往又是電源設(shè)計(jì)中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力為自己的系統(tǒng)提供一套廉價(jià)可靠的電源方案。這也是我們國(guó)產(chǎn)電子產(chǎn)品功能豐富而性能差的一個(gè)主要原因,根源是研發(fā)風(fēng)氣吧,大多研發(fā)工程師毛燥、不踏實(shí);而公司為求短期效益也只求功…