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超级电容(EDLC)技术指南连载(三):村田超级电容的解决方案
3.1 均衡高峰值负载输出 村田的超级电容能够解决电池输出不足的问题。电池和超级电容并联连接,实现高输出(图17)。因此能够有助于设备性能和品质的提升。比如,可延长通信设备的通信距离、改善音响设备的低音质。 电池电压高于超级电容的额定电压(4.2 V~5.5V)时,可将多个超级电容串联连接使用(详见9.2)。 关于均衡高峰值负载输出的详细内容,请查看本公司官网的应用指南。
2017-05-02 |
从PCB设计到软件处理,谈单片机系统的电磁兼容性设计
文中所提到的对电磁干扰的设计我们主要从硬件和软件方面进行设计处理,下面就是从单片机的PCB设计到软件处理方面来介绍对电磁兼容性的处理。 一、影响EMC的因数 1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。 2、频率:高频产生更多的发射,周期性信号产生更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时产生电流尖峰信号;在模拟系统中,当负载电流变化时产生电流尖峰信号。 3...
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2017-05-02 |
快充新发现 NCSU研究发现薄水层材料储能更快
延长电池续航能力成为目前电池研究的重点突破课题,但是如何更快速的存储和传递电池能量呢?这就是北卡罗莱纳州立大学(NCSU)研究人员想要解决的问题了。他们生产了一种材料——层状结晶氧化钨水合物,使用了原子薄的水层来调节电荷转移速度。 这项研究发表在近期的《化学材料(Chemistry of Materials)》期刊中。根据此前研究,结晶氧化钨是种具有大容量储存电能特点的电池材料,...
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2017-05-02 |
麻省理工研发的壁挂式装置可无线追踪步行速度
近日一项研究表明,追踪步行速度实际上可能有助于监测健康情况,特别是对于老年人。而麻省理工学院计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)的一个新研究项目希望通过追踪步行速度来为监测健康提供帮助,而不需要使用可穿戴设备或摄像机进行记录。这种被称为“WiGait”的系统是一个壁挂式设备,尺寸和相框差不多。 WiGai通过发射少量辐射(大约是智能手机的1%)工作。WiGait能以95%-99%...
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2017-05-02 |
村田电感的工作原理
电感是一种能将电能通过磁通量的形式储存起来的被动电子元件。通常为导线卷绕的样子,当有电流通过时,会从电流流过方向的右边产生磁场。 电感值的计算公式如下所示。卷数越多,磁场越强。同时,横截面积变大,或改变磁芯都能够使磁场增强。
2017-04-28 |
提高开关电源效率的五个方法
开关电源的功耗包括由半导体开关、磁性元件和布线等的寄生电阻所产生的固定损耗以及进行开关操作时的开关损耗。对于固定损耗,由于它主要取决于元件自身的特性,因此需要通过元件技术的改进来予以抑制。在磁性元件方面,对于兼顾了集肤效应和邻近导线效应的低损耗绕线方法的研究由来已久。为了降低源自变压器漏感的开关浪涌所引起的开关损耗,开发出了具有浪涌能量再生功能的缓冲电路等新型电路技术。...
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2017-04-28 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(二):村田超级电容的特征和优势
2.1、主要特征和使用优势 村田的超级电容能够储存数百mF到1F的大容量。此外因为具有4.2V到5.5V的高电压,所以可以作为各种电池和高效储能用峰值输出用辅助电源使用(图9)。 一般的超级电容与其他电容器相比具有高密度,与各种电池相比具有高输出(图10)的特性。特别是村田的超级电容与传统的超级电容相比具有更高的能源密度(图11),甚至在50W时也能放电。...
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2017-04-28 |
电子元器件失效分析的失效模式和分析方法
电子元器件技术的快速发展和可靠性的提高奠定了现代电子装备的基础,元器件可靠性工作的根本任务是提高元器件的可靠性。因此,必须重视和加快发展元器件的可靠性分析工作,通过分析确定失效机理,找出失效原因,反馈给设计、制造和使用,共同研究和实施纠正措施,提高电子元器件的可靠性。 电子元器件失效分析的目的是借助各种测试分析技术和分析程序确认电子元器件的失效现象,分辨其失效模式和失效机理,确认最终的失效原因,...
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2017-04-28 |
超级电容(EDLC)技术指南连载(一):村田超级电容的原理与构造
1. 1 超级电容的原理 超级电容中没有类似陶瓷电容器和电解电容器的电介质。而是利用固体(电极)和液体(电解液)的界面形 成的电气双层来代替电介质。容量的大小与在界面形成的电气双层成正比。因此电极通过利用比表面积的大活性 炭来实现大容量。基本构造是通过电解液填满相互对立的正负电极构造(图 1)。 超级电容利用电解液中离子对电极表面的吸附·脱离来充放电。 在相向而行的电极上施加使电解液不发生电...
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2017-04-27 |
【下载】安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器产品目录
村田拥有广泛的陶瓷电容产品阵容,可以对应各种各样的需求,并且提供最适合的解决方案。通过本目录可详细了解村田安全规格认证型/中高压用陶瓷电容器的特性及应用。
2017-04-27 |
ESD静电防范常见问题及解决方案
ESD静电防范常见问题及解决方案静电是人们非常熟悉的一种自然现象。静电的许多功能已经应用到军工或民用产品中,如静电除尘、静电喷涂、静电分离、静电复印等。然而,静电放电 ESD(Electro-Static Discharge)却又成为电子产品和设备的一种危害,造成电子产品和设备的功能紊乱甚至部件损坏。 现代半导体器件的规模越来越大,工作电压越来越低,...
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2017-04-27 |
MEMS加速度计与MEMS陀螺仪有什么区别?
MEMS陀螺仪测角速度的,MEMS加速度是测线性加速度的。前者是惯性原理,后者是利用的力平衡原理。加速度计在较长时间的测量值是正确的,而在较短时间内由于信号噪声的存在,而有误差。陀螺仪在较短时间内则比较准确而较长时间则会有与漂移而存有误差。因此,需要两者(相互调整)来确保航向的正确。现在一般的姿态方面的惯性应用,如IMU(惯性测量单元),由三轴陀螺仪和三轴加速度计组合而成。 详解:...
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2017-04-27 |
浅谈开关电源PCB设计
PCB设计对电源的参数有重要的影响。一个差的PCB,EMC性能差、输出噪声大、抗干扰能力弱,甚至基本功能都可能有缺陷。本文结合开关电源的特点及工程经验,简述开关电源PCB一些最基本的原则。 1、间距 对于高电压产品必须要考虑到线间距。能满足相应安规要求的间距当然最好,但很多时候对于不需要认证,或没法满足认证的产品,间距就由经验决定了。多宽的间距合适?必须考虑生产能否保证板面清洁、环境湿度、...
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2017-04-26 |
【下载】汽车用片状多层陶瓷电容器产品目录
村田车载专用陶瓷电容器产品线在推进大容量化的同时,对品种进行了切实地扩充,加入了可满足高端需求的产品,如可承受150℃高温的产品、小型产品、耐温度循环及基片曲翘性能出色的树脂电极产品等,全面满足了汽车厂商及车载设备厂商的需求。
2017-04-26 |
村田臭氧发生器模块
村田臭氧发生器模块是一款活性氧模块,设计用于高效生成所需数量的臭氧。 采用低温共烧陶瓷 (LTCC) 基板,可确保稳定地产生臭氧。 LTCC 的烧结温度低于 1000°C,因此能够在其内层布线中使用电阻非常小的银、铜和导体。 这些模块包括一个过流保护电路和一个输出监控端子。 放电部分采用 14.2 x 31.5 x 17mm 外壳。 臭氧发生器部分和驱动电源分离,具有更大的设计灵活性。 特性...
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2017-04-26 |
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