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薄膜電容與電解電容大對比,選擇你最需要的
薄膜電容與電解電容大對比,選擇你最需要的

我們知道,薄膜電容以其優越的電性能在高壓大功率電力電子設備中得以廣泛的應用,特別在DC-LINK這個應用場合,薄膜電容與電解電容相比較具有高紋波電流承受能力、耐高壓、低ESR和ESL、長壽命、干式防爆、無極性和高頻特性好等優越的電氣性能,在高壓大功率電力電子設備中DC-LINK應用薄膜電容替代電解電容是一種趨勢。

本文小編將從薄膜電容與電解電容的性能比較、薄膜電容和電解電容作一分析比較、薄膜電容的發展趨勢、DC-LINK電容在電力電子設備中的功能、DC-LINK電容在高壓變頻器中的應用方案介紹六方面針對EACO DC-LINK電容座介紹。詳細閱讀>>

干貨"title="干貨" 干貨

電解電容器通常是由金屬箔(鋁/鉭)作為正電極,金屬箔的絕緣氧化層(氧化鋁/鉭五氧化物)作為電介質,電解電容器以其正電極的不同分為鋁電解電容器和鉭電解電容器。鋁電解電容器的負電極由浸過電解質液(液態電解質)的薄紙/薄膜或電解質聚合物構成;鉭電解電容器的負電極通常采用二氧化錳。由于均以電解質作為負電極(注意和電介質區分),電解電容器因而得名。

電解電容發燒友!詳細解讀電解電容的作用

電解電容發燒友!詳細解讀電解電容的作用

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電解電容作為整流電路中的一個重要環節,由于其具有充放電特性,使整流后的脈動直流電壓變成穩定的直流電壓。而且又可以防止信號的低頻分量損失。所以是十分重要的。今天特意找來資料,向小伙伴們分享!快來看看吧!詳細閱讀>>

茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【下】

茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【下】

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無電解電容線性恒流源的得失有哪些呢?這里將緊接著上次的《茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【上】》繼續為大家全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊。詳細閱讀>>

解析電解電容紋波電流及頻率測試方法

解析電解電容紋波電流及頻率測試方法

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在設計開關電源時,選型電解電容時其中紋波電流是一個很重要的指標,既要經過理論計算也要經過實際測量來保證電解電容的安全工作!詳細閱讀>>

專家講解:全面剖析無電解電容LED光引擎方案

專家講解:全面剖析無電解電容LED光引擎方案

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通俗來說,凡是把恒流驅動源放到LED鋁基板上去就成為光引擎。目前市面上幾乎所有的LED光引擎都是采用無電解電容的方案,這種方案不僅效率低,增加燈板的熱量,降低LED使用壽命,而且還存在有LED利用率低下等諸多缺點。因此如何才能使LED光引擎成為現實的關鍵技術?請看專家詳細講解。詳細閱讀>>

蒙受不白之冤,電解電容真的會導致LED燈具壽命短嗎?

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蒙受不白之冤,電解電容真的會導致LED燈具壽命短嗎?

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量而去采用這些低劣的短壽命電解電容,結果就得出了上述結論。詳細閱讀>>

簡化備份電源?低成本電解電容器+雙向后備電源更有效

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簡化備份電源?低成本電解電容器+雙向后備電源更有效

在嵌入式系統需要可靠供電的電信、工業和汽車應用中,數據丟失是一個關切的問題。供電的突然中斷會在硬盤和閃存器執行讀寫操作時損壞數據。我們常常使用電池、電容器和超級電容器來存儲足夠的能量,以在供電中斷期間為關鍵的負載提供短期電源支持。詳細閱讀>>

經典案例 經典案例
茅于海:全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【上】

全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊【上】

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LED是一種直流器件,最好是采用直流供電。而電解電容也就是能夠利用它的儲能效應來把半個正弦波變成接近直流的最好手段。只要用上電解電容,那么以上的問題就都不存在。至于功率因數本來就不是什么問題。這里茅于海專家為大家全面剖析無電解電容線性恒流源的利弊。詳細閱讀>>

”甩脫”電解電容,優化LED驅動電路設計

”甩脫”電解電容,優化LED驅動電路設計

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本文針對LED驅動電路中存在的電解電容縮減壽命的不足之處。提出一款無需電解電容的LED驅動電路設計方案。本次設計采用MIP553內置PFC可調光LED驅動電路的芯片,與外部非隔離底邊斬波電路合成作為基本的電路結構,輸出穩定的電流用以滿足LED工作的需要。詳細閱讀>>

無電解電容也能實現的3W非隔離球泡燈方案

無電解電容也能實現的3W非隔離球泡燈方案

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本文簡單介紹無電解電容對于延長LED燈壽命的意義,同時簡單介紹一種全新的閉環電流控制策略,詳細介紹這種控制策略如何突破性提高LED輸出電流精度,從開環到閉環是其本質的突破。基于這種閉環策略,提供了一種無電解電容3W球泡燈LED驅動方案,并提供了實驗數據...詳細閱讀>>

電解電容器廣泛應用于家用電器和各種電子產品中,其容量范圍較大,一般為1~33000μF,額定工作電壓范圍為6.3~700V。其缺點是介質損耗、容量誤差較大(最大允許偏差為+100%、-20%),耐高溫性較差,存放時間長容易失效。

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