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電子發(fā)燒友網(wǎng)>模擬技術(shù)>采用 6 個(gè)串聯(lián)的 10F、2.7V 超級(jí)電容器和前端反激式穩(wěn)壓器的 12V 電源故障保護(hù)應(yīng)用

采用 6 個(gè)串聯(lián)的 10F、2.7V 超級(jí)電容器和前端反激式穩(wěn)壓器的 12V 電源故障保護(hù)應(yīng)用

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45 W高功率因數(shù)隔離使用LYTSwitch -6填充PFC電源

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2018-07-19 17:01:59

560V輸入No-Opto隔離型轉(zhuǎn)換

具有一個(gè) 12V 輸出,并在 5mA 至超過 440mA 的負(fù)載電流條件下保持嚴(yán)格的穩(wěn)壓。輸出電流能力隨輸入電壓而增加,當(dāng)輸入電壓超過 250V 時(shí)輸出電流可達(dá) 440mA。這款轉(zhuǎn)換擁有 85
2018-10-29 17:04:58

5V12V輸出的多輸出隔離包括BOM及原理圖

描述此參考設(shè)計(jì)是采用通用線路的多輸出隔離型設(shè)計(jì)。主要穩(wěn)壓輸出為 3.3V (350mA),5V12V 輸出通過線性穩(wěn)壓器進(jìn)行調(diào)節(jié),24V輸出采用個(gè)小型電荷泵產(chǎn)生。轉(zhuǎn)換利用共源共柵拓?fù)浼夹g(shù)和準(zhǔn)諧振工作模式,在輕負(fù)荷情況下可提供低 EMI 和高效率。
2018-09-07 08:57:22

8.4 W高PF隔離電源

增加PFC電路,電源的功率因數(shù)通常在滿載條件下約為0.5至0.6。電源電路的輸入通常包括全波橋整流(BR1),后面是一個(gè)存儲(chǔ)大容量電容器(C4),能夠保持大約等于輸入正弦波峰值電壓的電壓
2018-07-21 16:55:46

85VAC 至 265VAC 輸入、12V 輸出、15W 準(zhǔn)諧振

`描述此參考設(shè)計(jì)采用 UCC28610 準(zhǔn)諧振控制,可從通用交流輸入生成隔離 7.5V12V 輸出。7.5V 輸出用于提供最高 1.3A 的輸出電流,而 12V 輸出最高能夠提供 0.42A。7.5V 輸出為穩(wěn)壓,而 12V 輸出是通過變壓上的堆疊穩(wěn)壓繞組產(chǎn)生的。`
2015-04-22 10:41:58

85VAC-265VAC輸入,12V和3.3V雙路輸出的4W參考設(shè)計(jì)

描述 此 4W 參考設(shè)計(jì)產(chǎn)生 3.3V12V 輸出。3.3V 輸出為穩(wěn)壓輸出,而 12V 輸出具有某種依賴于負(fù)載的變化因素。UCC28740 控制提供低成本但高效的解決方案。
2018-11-20 11:43:01

90VAC 至 270VAC 輸入、+/-12V/3W 準(zhǔn)諧振 (-12V (10mA))

`描述此參考設(shè)計(jì)采用 UCC28600 準(zhǔn)諧振控制,可從通用交流輸入生成隔離型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 輸出。UCC28600 的電能存儲(chǔ)功能可最大程度地減少空載和全負(fù)荷條件下的功率損耗。此設(shè)計(jì)布局在 36mm X 46mm 的印刷電路板上。`
2015-04-22 15:11:04

90VAC 至 270VAC 輸入、+/-12V/3W 準(zhǔn)諧振 (12V (250mA))

`描述此參考設(shè)計(jì)采用 UCC28600 準(zhǔn)諧振控制,可從通用交流輸入生成隔離型 +12V/250mA 和 -12V/10mA 輸出。UCC28600 的電能存儲(chǔ)功能可最大程度地減少空載和全負(fù)荷條件下的功率損耗。此設(shè)計(jì)布局在 36mm X 46mm 的印刷電路板上。`
2015-04-22 15:06:22

12V電壓軌生成3.3V/3A輸出的隔離和同步降壓方案

描述此參考設(shè)計(jì)使用 UCC2809 來控制可將標(biāo)準(zhǔn) 48V 電信輸入轉(zhuǎn)換為隔離型 80V的隔離型轉(zhuǎn)換。變壓次級(jí)上的額外繞組生成未穩(wěn)壓 12V 電壓軌。TPS40193 控制可從此 12V 電壓軌生成 3.3V/3A輸出的同步降壓。此設(shè)計(jì)的端到端總效率超過 90%。
2018-11-06 17:03:58

變壓開關(guān)電源電路參數(shù)計(jì)算

濾波電容參數(shù)的計(jì)算方法完全相同。變壓開關(guān)電源儲(chǔ)能濾波電容參數(shù)的計(jì)算,除了參考圖1-7以外,還可以參考前面串聯(lián)式開關(guān)電源或反轉(zhuǎn)串聯(lián)開關(guān)電源中儲(chǔ)能濾波電容參數(shù)的計(jì)算方法,同時(shí)還可以參考圖1-6
2018-10-11 16:30:18

電容降壓電源電容器的選擇

電容降壓電源電容器的選擇在常用的低壓電源中,用電容器降壓(實(shí)際是電容限流)與用變壓相比,電容降壓的電源體積小、經(jīng)濟(jì)、可靠、效率高,缺點(diǎn)是不如變壓變壓的電源安全。通過電容器把交流電引入負(fù)載中
2009-02-10 12:21:48

電源技巧#1:轉(zhuǎn)換設(shè)計(jì)考慮因素

的基本操作看似令人生畏,設(shè)計(jì)選擇很多,特別是對(duì)于之前沒有設(shè)計(jì)過的人。讓我們來看一下在5A連續(xù)導(dǎo)通模式(CCM)時(shí)53 VDC到12V的一些關(guān)鍵設(shè)計(jì)考慮因素。圖1顯示了一個(gè)詳細(xì)的60W原理圖
2018-09-10 11:08:57

超級(jí)電容組充電解決大電容充電方案

電容串?! ∪绻x擇超級(jí)電容串聯(lián)組合,則必須根據(jù)電容串頂端的最大預(yù)期電壓來選擇所用電容單元的數(shù)目。更多的串聯(lián)電容意味著超級(jí)電容串的電容值更小而電壓更高。例如,假設(shè)選擇使用兩串由四個(gè)2.7V 10F
2018-09-30 16:17:43

超級(jí)電容器

采用電化學(xué)雙電層原理的超級(jí)電容器——雙電層電容器(Electric Double Layer Capacitor; EDLC),也叫功率電容器(PowerCapacitor),是一種介于普通電容器
2021-04-01 08:35:55

超級(jí)電容器2

超級(jí)電容器的儲(chǔ)能原理不同于蓄電池,其充放電過程的容量狀態(tài)有其自身的特點(diǎn)。超級(jí)電容器受充放電電流、溫度、充放電循環(huán)次數(shù)等因素影響,其中充放電流是最主要的影響因素。由于超級(jí)電容器一般采用恒流限壓充電
2021-04-01 08:38:14

超級(jí)電容器超級(jí)”在哪?

環(huán)保電源;6)充電、放電電路簡單,無需充電電池那樣的充電電路,安全系數(shù)高,長期使用免維護(hù); 7)超低溫特性好,溫度范圍寬-40℃~+85℃; 以上幾點(diǎn)能夠體現(xiàn)出超級(jí)電容器的“超級(jí)”優(yōu)勢(shì),超級(jí)電容器的主要
2020-04-22 09:23:12

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超級(jí)電容器儲(chǔ)能技術(shù)及其應(yīng)用

100V,不能直接用于電力系統(tǒng)??梢?b class="flag-6" style="color: red">采用兩種方式提高電壓等級(jí):將超級(jí)電容器直接串聯(lián)提高電壓等級(jí);文獻(xiàn)[10]將超級(jí)電容器模塊連接BoostDC/DC變換,然后經(jīng)過逆變器與電網(wǎng)連接,為了實(shí)現(xiàn)更高的電壓
2021-10-30 15:15:43

超級(jí)電容器儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用

超級(jí)電容器作為大功率物理二次電源,在國民經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域用途十分廣泛。各發(fā)達(dá)國家都把超級(jí)電容器的研究列為國家重點(diǎn)戰(zhàn)略研究項(xiàng)目。1996年歐洲共同體制定了超級(jí)電容器的發(fā)展計(jì)劃,日本“新陽光計(jì)劃”中列出了超級(jí)
2021-04-25 11:27:12

超級(jí)電容器充電

用5v/500mA電源超級(jí)電容器充電,超級(jí)電容器要怎么選擇?我在這方面完全小白,之前沒接觸過超級(jí)電容器的充電。目的就是做一個(gè)超級(jí)電容的充放電測(cè)試,我是想直接對(duì)超級(jí)電容充電,就是充電電路越簡單越好,選擇對(duì)5.5V 0.1F超級(jí)電容充電需要注意什么?希望有懂的人能給我解答一下,謝謝啦~
2017-06-03 14:41:15

超級(jí)電容器充電的能源采集技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí)

從充電曲線的坡度突變觀察到。在達(dá)到過壓條件之前的常規(guī)充電模式下,太陽能電池穩(wěn)壓在大約1.6V,接近其MPP。當(dāng)超級(jí)電容器達(dá)到使用電阻ROV1與ROVlx780.com2設(shè)定的過壓點(diǎn)4.2V時(shí),充電結(jié)束
2018-11-30 16:54:21

超級(jí)電容器原理及優(yōu)點(diǎn)

過程是可逆的,因此超級(jí)電容器反復(fù)充放電可以達(dá)到數(shù)十萬次,且不會(huì)造成環(huán)境污染;超級(jí)電容器具有非常高的功率密度,為電池的10—100倍,適用于短時(shí)間高功率輸出;充電速度快且模式簡單,可以采用大電流充電
2021-04-01 08:40:54

超級(jí)電容器可以比電池更快的充電和提供能量

的最大電壓在2.7V和3V之間,因此,對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用來說有必要串聯(lián)連接幾個(gè)超級(jí)電容器。因此,必須平衡超級(jí)電容器;否則一個(gè)單元可能比另一個(gè)單元更多地充電,導(dǎo)致不相等的電容器老化,降低電容器組為應(yīng)用提供
2019-07-17 04:45:05

超級(jí)電容器放電時(shí)要完全耗盡其電能

所變化,所以在該超級(jí)電容器和系統(tǒng)電源電壓軌之間需要電源。由于超級(jí)電容器的額定電壓通常只有幾伏,因此需要步升轉(zhuǎn)換來將該電壓提升至3.3V、5V12V系統(tǒng)軌。如果您僅僅想讓自己的超級(jí)電容器放電至
2018-09-05 15:53:48

超級(jí)電容器的原理及應(yīng)用

優(yōu)勢(shì),超級(jí)電容器的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大,掌握超級(jí)電容器的原理有助于正常的操作使用?!半p電層原理”是超級(jí)電容器的核心,這是由該裝置的雙電層結(jié)構(gòu)決定的。當(dāng)外加電壓作用于普通電容器的兩個(gè)極板時(shí),裝置存儲(chǔ)電荷
2021-07-21 15:56:08

超級(jí)電容器的原理及應(yīng)用

優(yōu)勢(shì),超級(jí)電容器的應(yīng)用范圍逐漸擴(kuò)大,掌握超級(jí)電容器的原理有助于正常的操作使用。“雙電層原理”是超級(jí)電容器的核心,這是由該裝置的雙電層結(jié)構(gòu)決定的。當(dāng)外加電壓作用于普通電容器的兩個(gè)極板時(shí),裝置存儲(chǔ)電荷
2022-04-29 15:04:21

超級(jí)電容器的備用電源解決方案

電壓  由于超級(jí)電容器充電的最大電壓在2.7V和3V之間,因此,對(duì)于大多數(shù)應(yīng)用來說有必要串聯(lián)連接幾個(gè)超級(jí)電容器。因此,必須平衡超級(jí)電容器;否則一個(gè)單元可能比另一個(gè)單元更多地充電,導(dǎo)致不相等的電容器老化
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超級(jí)電容器簡介

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2018-09-27 15:16:02

UPS用超級(jí)電容器

。 以后更重要的是保護(hù)臨界負(fù)載,因?yàn)椴荒芸偸潜WC電源網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性,因此對(duì)于短路、瞬間擊穿或是由開關(guān)狀態(tài)時(shí)的大的負(fù)載引起的故障,功能強(qiáng)大、相應(yīng)快速的UPS單元可以阻止這種情況下的主要的損壞。超級(jí)電容器在很多
2013-03-22 16:16:01

[下載]-開關(guān)電源原理與設(shè)計(jì) [寧武 著] 2014年版

集成電路的選擇442柵極驅(qū)動(dòng)電路443雙管鉗位變換45極寬輸入電壓范圍的開關(guān)穩(wěn)壓電源451問題的提出452解決方案1:交直流獨(dú)立輸入方式453解決方案2:共用輸入單管變換方式
2018-04-27 12:41:38

【尋求幫助】6個(gè)360F 2.7V超級(jí)電容串聯(lián)在一起,那么這個(gè)電容模塊的等效電壓是多少?

各位同仁大家好! 本人在電容方面的計(jì)算是小白。現(xiàn)在需要大家?guī)?b class="flag-6" style="color: red">個(gè)忙,計(jì)算一個(gè)串聯(lián)電容電容量,及充電時(shí)間。 問題如下: 6個(gè)360F 2.7V超級(jí)電容串聯(lián)在一起,那么這個(gè)電容模塊的等效電壓是多少?能
2016-12-01 09:40:52

一款帶熔斷過壓保護(hù)12V5A穩(wěn)壓電源資料分享

本文所說的這款是一個(gè)帶有過壓保護(hù)12V/5A穩(wěn)壓電源,穩(wěn)壓部分采用7805三端穩(wěn)壓器加接擴(kuò)流三極管組成,其調(diào)整端電位被一只穩(wěn)壓二極管和發(fā)光二極管串聯(lián)壓降抬高。過壓保護(hù)采用可控硅短路電源的方式迫使
2021-05-14 07:07:59

什么是超級(jí)電容器?超級(jí)電容器原理是什么?

超級(jí)電容器是一種高能量密度的無源儲(chǔ)能元件,隨著它的問世,如何應(yīng)用好超級(jí)電容器,提高電子線路的性能和研發(fā)新的電路、電子線路及應(yīng)用領(lǐng)域是電力電子技術(shù)領(lǐng)域的科技工作者的一個(gè)熱門課題。超級(jí)電容器的原理及結(jié)構(gòu)
2011-11-17 14:38:45

低壓差微功率穩(wěn)壓器LT3012資料推薦

穩(wěn)定性??梢允褂眯〉奶沾?b class="flag-6" style="color: red">電容器,而完全不像其他穩(wěn)壓器常見的那樣需要串聯(lián)電阻 (ESR)。內(nèi)部保護(hù)電路包括反向電池保護(hù)、電流限制、熱限制和反向電流保護(hù)。LT3012可以提供一個(gè)可調(diào)輸出和一個(gè) 1.24V
2021-04-15 06:29:36

關(guān)于使用超級(jí)電容器替代電池作為備用電源討論分析

,因?yàn)槊總€(gè)超級(jí)電容器的最大額定電壓限制為 3V成本比電池高低溫下的等效串聯(lián)電阻 (ESR) 比室溫下的 ESR 高 3-4 倍目前的技術(shù)在高溫操作方面并不普遍(在高溫下壽命會(huì)縮短)基于所有這些,超級(jí)
2022-03-14 15:22:31

初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié)功能的隔離型三路輸出轉(zhuǎn)換參考設(shè)計(jì)

描述PMP20852 是一種采用 UCC2805 控制 IC 并具有初級(jí)側(cè)調(diào)節(jié)功能的隔離型轉(zhuǎn)換參考設(shè)計(jì)。次級(jí)側(cè)有三路獨(dú)立隔離的輸出,每一路輸出都使用 LP2951 線性穩(wěn)壓器在三個(gè)電源
2018-10-08 08:52:41

可與多達(dá) 9 各個(gè)電容器串聯(lián)使用的完全集成的超級(jí)電容管理包含BOM,原理圖和光繪文件

描述超級(jí)電容器管理是完全集成的單芯片解決方案,它提供一系列豐富的管理、充電控制、監(jiān)控和保護(hù)功能,用于 2、3、4 或 5 個(gè)超級(jí)電容器串聯(lián),可對(duì)每個(gè)電容器進(jìn)行監(jiān)控和平衡,或者用于多達(dá) 9 個(gè)電容器
2018-08-03 06:39:57

合眾匯能 2.7V系列小容量單體超級(jí)電容

`合眾匯能單體小容量主要指單體中額定電壓為2.7V的產(chǎn)品,容量范圍為1F~60F超級(jí)電容。該類型超級(jí)電容器具有充電時(shí)間短、高低溫特性好(-40℃~+70℃)超長使用壽命,是時(shí)鐘芯片、數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)等
2021-02-02 09:58:07

在5A CCM條件下,針對(duì)53Vdc至12V的功率級(jí)設(shè)計(jì)方程式

)下工作。由于具有這些優(yōu)點(diǎn),加上其低成本的優(yōu)勢(shì),它們已在商業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。本文將介紹在5A CCM條件下,針對(duì)53Vdc至12V的功率級(jí)設(shè)計(jì)方程式。圖1所示為一個(gè)詳細(xì)的60W電路原理圖
2020-01-07 17:57:25

基于超級(jí)電容器電源后備系統(tǒng)可在掉電時(shí)保護(hù)手持設(shè)備中的易失性數(shù)據(jù)

的設(shè)計(jì)。特別地,該器件包含一個(gè)具可編程輸出電壓和自動(dòng)電池電壓平衡功能的充電泵超級(jí)電容器充電器、一個(gè)低壓差穩(wěn)壓器和一個(gè)用于實(shí)現(xiàn)正常模式與后備模式之間切換的電源故障比較。低輸入噪聲、低靜態(tài)電流和緊湊的占
2018-10-23 14:33:28

基于LTC3806控制IC的四輸出穩(wěn)壓器

演示電路DC659A是一款基于LTC3806控制IC的四輸出穩(wěn)壓器。 25至60伏之間的輸入電壓降至12V,5V,3.3V和2.5V??傌?fù)載功率為22W
2020-08-17 09:39:14

基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案

μModule? 降壓-升壓型轉(zhuǎn)換充當(dāng)前端穩(wěn)壓器,從一個(gè) 5V 至 36V 輸入 (例如:汽車電池) 產(chǎn)生 12V (在高達(dá) 5A) 輸出。只要輸入電壓維持在規(guī)定的范圍之內(nèi),該降壓-升壓型穩(wěn)壓器就可保持一
2018-10-10 15:26:20

基于電解電容器的數(shù)據(jù)備份電源解決方案適用于依靠 5V 至 36V 輸入進(jìn)行穩(wěn)壓12V 系統(tǒng)

? 降壓-升壓型轉(zhuǎn)換充當(dāng)前端穩(wěn)壓器,從一個(gè) 5V 至 36V 輸入 (例如:汽車電池) 產(chǎn)生 12V (在高達(dá) 5A) 輸出。只要輸入電壓維持在規(guī)定的范圍之內(nèi),該降壓-升壓型穩(wěn)壓器就可保持一個(gè)穩(wěn)定
2019-04-16 17:53:34

如何計(jì)算所需超級(jí)電容器的容量?

公式I*t=C*(U1-U2)得到C=I*t/(U1-U2)故超級(jí)電容器的容量為C=0.2A*10s/(2.7V-1.8V)=2.2F此時(shí)我們得到初步所需的電容器型號(hào)為2.7V 2.2F(此計(jì)算容量未
2020-05-21 09:05:59

如何選擇超級(jí)電容器

(可以安全工作),那么,根據(jù)上公式可得其容量至少為0.5 F。 因?yàn)?V的電壓超過了單體電容器的標(biāo)稱工作電壓。因而,可以將兩電容器串聯(lián)。如兩相同的電容器串聯(lián)的話,那每只的電壓即是其標(biāo)稱電壓2.5V。 如果
2012-12-27 11:22:58

帶LDO后穩(wěn)壓器的隔離模塊DC / DC轉(zhuǎn)換LTM8048

穩(wěn)壓器,其輸出電壓可在1.2V12V之間調(diào)節(jié),由單個(gè)電阻設(shè)定。只需輸出,輸入和旁路電容即可完成設(shè)計(jì)。其他組件可用于控制軟啟動(dòng)控制和偏置
2020-04-26 10:33:45

教你6個(gè)電源設(shè)計(jì)技巧,絕對(duì)實(shí)用!

%限度內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)。線性穩(wěn)壓器是一個(gè)可實(shí)行的解決方案,但由于價(jià)格昂貴且會(huì)降低效率,仍不是理想的解決方案。 我們建議的解決方案是在 12V 輸出端使用一個(gè)磁放大器,即便是拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)也可使用。為了降低成本
2021-08-05 07:00:00

替代蓄電池的超級(jí)電容儲(chǔ)能模塊設(shè)計(jì)

,具有較高的功率比、能量比和較低的等效串聯(lián)電阻(ESR(DC)=1mΩ)。為了構(gòu)成替代12V蓄電池的超級(jí)電容模塊,我們采用8個(gè)2400F/2.7V電容構(gòu)成模塊,采用4個(gè)超級(jí)電容單體串聯(lián),兩組并聯(lián)
2012-11-29 12:08:29

替代蓄電池的超級(jí)電容儲(chǔ)能模塊設(shè)計(jì)

,具有較高的功率比、能量比和較低的等效串聯(lián)電阻(ESR(DC)=1mΩ)。為了構(gòu)成替代12V蓄電池的超級(jí)電容模塊,我們采用8個(gè)2400F/2.7V電容構(gòu)成模塊,采用4個(gè)超級(jí)電容單體串聯(lián),兩組并聯(lián)
2012-12-07 16:31:20

模擬數(shù)字電源1.25W隔離型轉(zhuǎn)換

描述 PMP7902 是一種利用 LM5001 非同步電流模式穩(wěn)壓器 IC 的隔離型轉(zhuǎn)換。此設(shè)計(jì)接受 4.5V 至 5.5V 輸入電壓,可實(shí)現(xiàn)隔離 5V 輸出,并且能夠?yàn)樨?fù)載提供
2018-11-14 16:09:16

正線性穩(wěn)壓器LT1761相關(guān)資料分享

LT1761 穩(wěn)壓器可在采用低至1μF輸出電容器時(shí)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定。可以采用小的陶瓷電容器,而不像其他穩(wěn)壓器那樣必需使用串聯(lián)電阻。LT1761其內(nèi)部保護(hù)電路包括反向電池保護(hù)、電流限制、熱限制和反向電流保護(hù)
2021-04-15 06:07:41

滿足電源故障保護(hù)應(yīng)用的超級(jí)電容器

DN450 - 對(duì)于電源故障保護(hù)應(yīng)用,超級(jí)電容器能夠替代后備電池
2019-08-13 14:18:01

滿足高達(dá)7.5V 電壓需求的超級(jí)電容

Abracon 超級(jí)電容 Supercapacitor Abracon推出全新的5.5V 紐扣超級(jí)電容和電壓高達(dá)7.5V EDLC串聯(lián)超級(jí)電容器模組。相比現(xiàn)有的2.7V和3V 超級(jí)電容
2023-11-06 14:18:58

用于故障容受型高壓電源的新型預(yù)穩(wěn)壓器設(shè)計(jì)

開關(guān)電源輸入來實(shí)現(xiàn),方法是在輸入端串聯(lián)兩個(gè)大電容。對(duì)于采用1,000V或更高額定電壓MOSFET構(gòu)建的經(jīng)典轉(zhuǎn)換,或是使用共源共柵(cascode)連接的兩顆MOSFET的修改型架構(gòu)而言,這可
2018-10-08 15:23:26

電動(dòng)扳手用導(dǎo)針型超級(jí)電容10F

品牌:JMX/佳名興 型號(hào):導(dǎo)針型介質(zhì)材料:雙層介質(zhì)應(yīng)用范圍:電動(dòng)工具 溫度:-25℃~+70℃功率特性:大功率調(diào)節(jié)方式:固定引出方式:同向耐壓值:2.7V 3.0V額定容量:10F打樣服務(wù):提供
2021-09-10 10:39:34

等效串聯(lián)電阻對(duì)充電過程影響分析

關(guān)系ESR=U/I計(jì)算電容器的等效串聯(lián)電阻。室溫下,將額定容量為2700F超級(jí)電容器單體的額定電壓Umax=2.7V確定為工作電壓上限,Umin=1.35V確定為工作電壓下限,分別利用恒流I
2021-04-01 08:43:34

絕緣型轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì):C1和緩沖電路

線和橋二極管的整流電壓相接。全體電路可以操作鼠標(biāo),點(diǎn)擊“絕緣型轉(zhuǎn)換電路設(shè)計(jì)”的全體電路圖后,開啟新窗口放大電路圖。輸入電容器 C1輸入電容器CIN和C1 450V/100μF相接。該電容器
2018-11-30 11:33:43

能源采集超級(jí)電容器充電的技術(shù)方案

件之前的常規(guī)充電模式下,太陽能電池穩(wěn)壓在大約1.6V,接近其MPP。當(dāng)超級(jí)電容器達(dá)到使用電阻ROV1與ROV2設(shè)定的過壓點(diǎn)4.2V時(shí),充電結(jié)束。使用升壓充電器IC為超級(jí)電容器充電的優(yōu)勢(shì)之一在于能夠
2018-11-30 16:43:34

能量收集系統(tǒng)的超級(jí)電容器的選擇

V 100 Fhv1860-2r7107-r更像一個(gè)小圓柱電池與硬幣電池。這部分采用12米ΩESR。更高的電壓超級(jí)電容器我們已經(jīng)討論了到目前為止所有目標(biāo)嵌入系統(tǒng)處理和邏輯電壓。然而,還有另一個(gè)
2016-03-08 11:52:11

節(jié)電穩(wěn)壓器電路

耐壓25V電解電容器。T1選用雙12V、3W市售優(yōu)質(zhì)電源變壓。K1~K5選用SHA-T90型12V繼電器。其余元件按圖標(biāo)注選用。相關(guān)型號(hào):DS1270Y-100&nbsp
2008-08-07 11:40:40

詳解超級(jí)電容器特性

放電條件下放電到端電壓為零所需的時(shí)間與電流的乘積再除以額定電壓值,即:由于等效串聯(lián)電阻(ESR)比普通電容器大,因而充放電時(shí)ESR產(chǎn)生的電壓降不可忽略,如2.7V/5 000F超級(jí)電容器的ESR為
2011-11-17 14:45:26

請(qǐng)問將VCCO連接到2.7V是完全安全的嗎?

大家好。數(shù)據(jù)表顯示LVCMOS25的最大VCCO為2.7V。我想為2.7V CMOS器件和Spartan-3 VCCO使用單個(gè)穩(wěn)壓器?,F(xiàn)在將VCCO連接到2.7V是完全安全的嗎?如果是,I / O會(huì)
2019-05-20 08:55:30

適合工業(yè)應(yīng)用的薄型四路輸出隔離電源包括BOM及層圖

描述PMP10543 參考設(shè)計(jì)是一個(gè)低厚度、四路輸出隔離型電源,適合于工業(yè)應(yīng)用。該電源包含一個(gè)同步降壓穩(wěn)壓器 LM5017 和一個(gè)低厚度 (6mm) 變壓。它可生成四種隔離輸出:±5V
2018-09-07 08:57:38

隔離型轉(zhuǎn)換從一個(gè) 4 V 至 28 V 輸入產(chǎn)生 1000 V/15 mA 輸出解決方案需要注意哪些問題?

分擔(dān)。單個(gè)組件的電壓額定值只需為總電壓的 1/3,因而有利于獲得更多可供選擇的輸出二極管和輸出電容器。圖 2 顯示這款峰值效率達(dá)到 90.5% 的轉(zhuǎn)換。即使未采用光耦合,各種不同輸入電壓
2018-10-31 11:33:16

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 100F 1840

EDLC 2.7V/3.0V 100F 1840 超級(jí)電容器(Super capacitor)100F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新型電子元器件儲(chǔ)能裝置,它既有
2022-02-25 11:57:32

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 30F 1630

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 30F 1630EDLC雙電層超級(jí)法拉電容電池3V30F 16*30 JMX智能儀器儀表電源 超級(jí)電容器(Super capacitor
2022-02-25 14:04:35

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 20F 1625

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 20F 1625 超級(jí)電容器(Super capacitor)1F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新型電子元器件儲(chǔ)能裝置,它
2022-02-25 14:06:16

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 10F 1020

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 10F 1020超級(jí)電容器具有功率密度高、壽命長、使用溫度寬、及充電迅速等優(yōu)異特性 一.超級(jí)電容器產(chǎn)品特性:①工作電壓高 ②體積小、質(zhì)量輕 ③長循環(huán)
2022-02-25 14:09:11

EDLC 2.7V/3.0V 7F 1025 超級(jí)電容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 7F 1025超級(jí)電容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新型電子元器件儲(chǔ)能裝置,它既有電容器快速
2022-02-25 14:11:05

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 4.7F 1020

EDLC  超級(jí)電容 2.7V/3.0V 4.7F 1020 超級(jí)電容器(Super capacitor)4.7F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新型電子
2022-02-25 14:15:42

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 5F 1080

EDLC 超級(jí)電容 2.7V/3.0V 5F 1080 超級(jí)電容器(Super capacitor)5F3.0V是指介于傳統(tǒng)電容器和鋰電池之間的一種新型電子元器件儲(chǔ)能裝置,它既有
2022-02-25 14:17:35

超級(jí)電容器2.7V 1F/2F/3.3F/4.7F/7F/10F/12F 3V 5.5V儲(chǔ)能法拉

超級(jí)電容器
深圳市御坤科技有限公司發(fā)布于 2022-12-16 13:38:56

6個(gè)10F/2.7V超級(jí)電容串聯(lián)接反激式前端用于電源斷電后的應(yīng)用

LTC3225是一款可編程超級(jí)電容充電器,通過自動(dòng)電池平衡,將串聯(lián)的兩個(gè)超級(jí)電容從2.8V到5.5V輸入充電至可選的輸出電壓值(4.8V/5.3V或4V/4.5V)。本例中采用6個(gè)10F/2.7V
2018-06-29 18:39:46858

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