120V转12KV电源电路原理图

这是120V转12KV电源的原理图,也可以称为高压发生器或120V转12KV转换器。该电路产生约 12K 伏的非常高的输出电压以及约 5 微安的非常小的电流。 两个可控硅组成两个脉冲发生器电路。两....
2023-08-09
120V转12KV电源电路原理图

使用太阳能电池电源的锂离子电池充电器电路图

上述设计图是以太阳能电池/光伏为电源供电的锂离子电池充电器的电路图。 该电子电路将受控的电流和 6V 电压从太阳能电池馈送到 3.6v 锂离子电池。电流限制为 300mA,电压限制为 4.....
2023-08-09
使用太阳能电池电源的锂离子电池充电器电路图

5V 10A 50W离线式开关电源电路图

这是5V电压10A电流输出50W功率的开关电源电路图。它是一个以连续模式运行的反激式转换器。该电路具有初级侧和次级侧控制器,可针对过流等故障情况提供全面保护。 故障条件消除后....
2023-08-09
5V 10A 50W离线式开关电源电路图

三路输出电源电路图

这是三路输出电源的电路图。给出的输出是: 可调输出 1.25V至 20VDC 分体/双极性输出 12VDC和-12VDC 分体/双极性输出 5VDC和-5VDC 这是一种低成本且易于构建的多用途电源。它满足几乎所有实....
2023-08-09
三路输出电源电路图

DC偏压对MLCC2类电容器的影响

并非所有电容器都具有相同的特性。它们的性能取决于所使用的材料和其他物理特性,例如极化性、超稳定性、低介电吸收或高体积效率。多层陶瓷电容器(MLCC)根据所采用的电介质材....
2023-08-09
DC偏压对MLCC2类电容器的影响

智能手机中钽电容的替换方案

1.评估对象 对市场上出售的智能手机进行评估,其中电池电路配线图的一部分如下图所示,是我们自行解析的结果。 Ta电容器连接在GSM用PA的电源附近。 2.Ta电容器的替换方案 我们提出....
2023-08-09
智能手机中钽电容的替换方案

MLCC在EV无线充电系统中的应用指南

随着材料技术和积层技术的不断进步,MLCC(积层陶瓷贴片电容器)在小型化和大容量化方面取得了显著进展。近年来,温度补偿用的MLCC(种类1)在耐电压和电容量方面也有了显著的扩....
2023-08-09
MLCC在EV无线充电系统中的应用指南

如何理解电容电感产生的相位差

对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。那么这种相位差是如何产生的呢?理解这一知识非常重要,因为不仅在放大器、自激振荡器等反馈....
2023-08-09
如何理解电容电感产生的相位差

电容阻抗-频率特性曲线

一、阻抗-频率曲线图 以上展示的是一个典型电容的阻抗-频率曲线图,这幅图之所以十分重要,主要原因在于它具有极强的直观性。图中横轴表示频率,纵轴表示阻抗,从中我们可以清....
2023-08-09
电容阻抗-频率特性曲线

如何选择电容器优先考虑钽电容器还是MLCC 呢?

如今,市场上有许多不同类型的电容器,使得选择合适的电容器变得困难。而且,关于电容器的一些误解,比如将钽电容和II类MLCC视为可互换的,也增加了选择的复杂性。不同类型的电....
2023-08-09
如何选择电容器优先考虑钽电容器还是MLCC 呢?

采用表面贴装MLCC的电容器可以防止电弧放电

随着Vishay在高压多层陶瓷电容器(MLCC)技术上的一系列突破,Vishay公司推出了一款新的表面贴装MLCC,非常适合用于镇流器应用。这些创新的HVArc Guard电容器采用NP0和X7R电介质,可提供直流....
2023-08-09
采用表面贴装MLCC的电容器可以防止电弧放电

MLCC电容为什么要靠近电源引脚

在硬件设计中,不论是电源芯片还是单片机芯片,有经验的工程师通常会在其周围放置一两个MLCC电容,通常采用100nF 10nF的电容组合,并紧密靠近芯片的电源引脚。 这样的做法可以改善....
2023-08-09
MLCC电容为什么要靠近电源引脚

高阶陶瓷电容失效处理方式方法

高介电常数mlcc失真示例 在有源滤波器电路、数据转换中使用的去频迭滤波器以及放大器的反馈电容中,采用高介电常数MLCC可能引入电路失真的问题。为了说明这一效应,设计人员使用....
2023-08-09
高阶陶瓷电容失效处理方式方法

贴片电容在LED驱动电路中的注意事项

贴片电容全称为多层片式陶瓷电容器(MLCC),英文缩写为MLCC。在受到温度冲击时,MLCC可能会从焊端开始产生裂纹。这种现象在小尺寸电容相对于大尺寸电容时更为明显,原因在于大尺....
2023-08-09
贴片电容在LED驱动电路中的注意事项

Fail-safe贴片MLCC电容简介

贴片MLCC电容失效分析 贴片MLCC电容器(MLCC)本身具有优良的内在可靠性,可以长时间稳定使用。然而,它也可能受到内在或外在因素的影响而出现问题。内在因素主要是制造过程中器件....
2023-08-09
Fail-safe贴片MLCC电容简介

MLCC如何增强DC和AC供电轨的功率处理能力

从物联网(IoT)的数据服务器到电动汽车(EV),电源系统设计人员一直面临着如何实现更高功率密度和转换效率的共同压力。尽管人们通常将更多的关注放在半导体开关器件上来实现这些改....
2023-08-09
MLCC如何增强DC和AC供电轨的功率处理能力

贴片电容焊接注意事项

贴片电容(MLCC)作为电子电路中最常用的元件之一,看起来很简单,但在实际应用中,设计工程师、生产人员和工艺人员对MLCC的认识存在不足之处。有些公司在MLCC的应用上存在误区,....
2023-08-09
贴片电容焊接注意事项

电容在PCB的EMC设计中的功用解析

滤波电容在EMC中的功能 电容在PCB的EMC设计中是使用最为广泛的器件。电容按功能的不同可以分为三种: 去耦(Decouple): 打破系统或电路的端口之间的耦合,以确保正常操作。 旁路(....
2023-08-09
电容在PCB的EMC设计中的功用解析

MLCC代替LED电源中电解电容的可行性分析

日本对LED灯具的寿命和舒适性非常关注。曾有一位日本市政厅官员因LED灯具频闪而晕倒。为解决这一问题,TDK专家进行了LED照明灯具中MLCC代替电解电容的频闪测试。测试结果显示,直接....
2023-08-09
MLCC代替LED电源中电解电容的可行性分析

排查故障:贴片电容贴块是否是罪魁祸首

在电路中,有大量微小的电子元器件。因此,如果电路设计不当或电压不稳定,很容易导致故障。在这些故障中,贴片电容因其小体积和低电压承受能力,一旦出现故障,很难准确定位....
2023-08-09
排查故障:贴片电容贴块是否是罪魁祸首

一文看懂MLCC电容的存储条件及使用

mlcc电容的存储条件及使用 使用期限: 陶瓷电容器的保质期取决于存储条件和包装方法。随着时间推移,电容器终端可能会逐渐氧化,导致设备的可焊性下降。因此,建议在1年内使用陶....
2023-08-09
一文看懂MLCC电容的存储条件及使用

通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题

全球范围内,多层陶瓷电容(MLCC)的供应短缺问题日益严重。这主要源于手机电子复杂性的提高、电动汽车销售量的增加以及全球各行业电子内容的扩展。与几年前相比,一些智能手机的....
2023-08-09
通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺问题

如何“布局”电路上的贴片电容才会降低寄生电感?

之前了解的关于“滤波电容”的一篇文章中有涉及,插件电容,由于引脚的原因,会产生寄生电感。所以电容的引线越短,寄生电感越小,那么贴片电容由于没有引脚,能够最大限度的....
2023-08-09
如何“布局”电路上的贴片电容才会降低寄生电感?

MLCC降低电源线路阻抗与优化去耦电容方案

专注于片式多层陶瓷电容器领域的研究专家,为了应对近年来各类电子系统的高功能和高性能化,导致IC的消耗电流量不断增大的趋势,以及IC内部结构精细化导致耐电压下降和电源电压....
2023-08-09
MLCC降低电源线路阻抗与优化去耦电容方案

MLCC在电脑中的作用

电源稳定性: 在电脑中,MLCC在电源线滤波电路中起到关键作用。电源线滤波器使用MLCC来抑制电源中的高频噪声和波动。这些噪声和波动可能来自其他电子设备或电源本身,它们可能影....
2023-08-09
MLCC在电脑中的作用

网站栏目