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来源: 发布时间:2024年04月23日

额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、100V、250V、400V、500V、630V、1000V。绝缘电阻:由于电容两极之间的介质不是的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。介质损耗:电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。电容在电路中实际要承受的电压不能超过它的耐压值。在滤波电路中,电容的耐压值不要小于交流有效值的1.42倍CD136 160V33000UF欢迎咨询;江西B43564-S9588-M3电容库存充足

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由于LLC谐振转换器能够满足现代电源设计对高性能要求的需求,因此成为电力电子学中的热门话题。这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当,包含:消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。以电动车充电桩为例,由于电动车的普及率不断提高,目前全球约有300万个充电桩,预计未来五年将增长10倍,二十年后将增长100倍。直流快速充电桩将成为重要的充电基础设施之一,可实现更快、更智能的充电。因此,在LLC电路中放置适合的MLCC电容的需求将大幅增加。相较于ClassIIMLCC,由于NPO电容其优异的频率特性具有较低的损耗,对LLC电路来说是一个完美的选择。国巨持续不断地扩大NPO电容的电容量和额定电压,以满足更高功率密度和效率的要求。在推出1206NPO630V10nF电容后,国巨将推出更多一系列产品以适用于高阶的电源应用。宁夏CD138 450V1800UF电容优势现货库存现货供应400V电梯配件电容;

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大电容和小电容的作用是什么?电容器是电路中非常重要的元件之一,其重要的作用就在于储存电荷。根据其储存电荷的数量不同,可分为大电容和小电容。这两种电容器在电路中各有不同的应用,下面详细讨论它们的作用。一、大电容的作用大电容通常指电容值在数百微法以上的电容器,其作用主要有以下几个方面:1.滤波电容大电容在电路中的常见的应用之一就是滤波电容。在电源电路中,经常需要去除电源输出中的纹波,这时就需要用到大电容。将一个大电容与电源之间串联,可以形成一个低通滤波器,将高频纹波信号滤除而只剩下直流信号。这样可以使电路中的元器件得到平滑的直流电压,避免设备失真或损坏。

铝电解电容器根据电解质形态的不同可划分为液态铝电解电容器和固态铝电解电容器;按引出方式的不同可分为引线式、焊针式、焊片式、螺栓式、贴片式等五种。按应用领域的不同铝电解电容器分为消费类、工业类和特种应用铝电解电容器,消费类铝电解电容器主要用于节能照明、电视机、显示器、计算机及空调等消费类市场;工业类铝电解电容器主要用于工业和通讯电源、专业变频器、数控和伺服系统、风力发电及汽车等工业领域;特种铝电解电容器主要应用于、航空航天以及其他特殊领域。CD135 450V22000UF当天发货;

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电容的损耗因数:电容的泄漏是指施加电压时流过电介质的微小电流。虽然模型中表现为与电容并联的简单绝缘电阻Rp,但实际上泄露与电压并非线性关系。制造商常常将将泄漏规定为MΩ-μF积,用来描述电介质的自放电时间常数,单位为秒。其范围介于1秒或更短与数百秒之间,前者如铝和钽电容,后者如陶瓷电容。玻璃电容的自放电时间常数为1,000或更大;特氟龙和薄膜电容(聚苯乙烯、聚丙烯)的泄漏性能,时间常数超过1,000,000MΩ-μF。对于这种器件,器件外壳的表面污染或相关配线、物理装配会产生泄漏路径,其影响远远超过电介质泄漏。有效串联电感ESL(图1)产生自电容引脚和电容板的电感,它能将一般的容抗变成感抗,尤其是在较高频率时;其幅值取决于电容内部的具体构造。管式箔卷电容的引脚电感大于模制辐射式引脚配置的引脚电感。多层陶瓷和薄膜电容的串联阻抗通常,而铝电解电容的串联阻抗通常。因此,电解电容一般不适合高频旁路应用。爱普科斯电容器B43456-S9808-M13;江苏CD138 450V5600UF电容品质优异

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超级电容器取代锂电池是有前提性的,如果不考虑体积,超级电容器取代锂电池的时间不会很长,因为它较之于锂电池有储存容量大,可以大电流放点,这是锂电池不可比拟的。但是要想做得像锂电池那样小,特别是用于手机等移动产品,那应该是很遥远的事了。超级电容器的储能原理不同于蓄电池,其充放电过程的容量状态有其自身的特点。超级电容器受充放电电流、温度、充放电循环次数等因素影响,其中充放电流是主要的影响因素。由于超级电容器一般采用恒流限压充电的方法,本文主要分析恒流充电条件下的超级电容器特性。恒流限压充电的方法为控制Z高电压为Umax,恒流充电结束后转入恒压浮充,举乱直到超级电容器充满。采用这种充电方法的优点是:第一阶段采用较大电流以节省充电时间,后期采用恒压充电可在充电结束前达到小电流充电,既保证充满,又可避免超级电容器内部高温而影响超级电容器的容量特性。江西B43564-S9588-M3电容库存充足