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電子發(fā)燒友網(wǎng)>今日頭條>使用降壓/升壓轉(zhuǎn)換器和超級電容器的備用電源方案

使用降壓/升壓轉(zhuǎn)換器和超級電容器的備用電源方案

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高整合控制IC助力 超級電容備用電源應(yīng)用抬頭

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2014-05-28 09:52:351040

設(shè)計成本銳減,超級電容備用電源應(yīng)用看俏

超級電容(Supercapacitor)應(yīng)用將逐漸普及。以超級電容做為備用電源,具有可快速回充、使用壽命長并能應(yīng)付連續(xù)斷電等優(yōu)點,同時可避免鋰電池方案在安全上的疑慮,因而越來越受到工業(yè)與醫(yī)療領(lǐng)域的青睞;加上日前芯片商推出高整合備用電源芯片,更將有助降低超級電容備用電源設(shè)計成本,并加速其擴大市場。
2014-06-30 09:39:491224

超級電容器的應(yīng)用 用超級電容器實現(xiàn)備用電源的功能

,在正常和備用供電之間進行無縫切換,并支持多次斷電而無需維護。在本文中,我們將介紹一種實施備用電源方案的簡單方法,它使用 TI 的 TPS61094 降壓/升壓轉(zhuǎn)換器和一款超級電容器,滿足 NB-IoT 和射頻標(biāo)準(zhǔn)。我們還將對基于 TPS61094 的…
2021-11-09 19:11:177564

使用超級電容器實現(xiàn)備用電源的有效方法

使用一個超級電容器和 TPS61094 實現(xiàn)有效的備用電源電路,圖 1 顯示了我們?nèi)绾闻渲?TPS61094 評估模塊 (EVM),為表 1 中的 NB-IoT 負載曲線提供足夠的備用電源支持。
2021-11-16 10:47:503286

3.3V的2節(jié)串聯(lián)超級電容器充電器

LTC3226EUD 3.3V備用電源的典型應(yīng)用電路。 LTC3226是一款2節(jié)串聯(lián)超級電容器充電器,帶有備用PowerPath控制。它包括一個帶可編程輸出電壓的電荷泵超級電容充電器,一個低壓差穩(wěn)壓和一個用于在正常模式和備用模式之間切換的電源失效比較
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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(實際是電容限流)與用變壓相比,電容降壓電源體積小、經(jīng)濟、可靠、效率高,缺點是不如變壓變壓的電源安全。通過電容器把交流電引入負載中
2009-02-10 12:21:48

超級電容備用電源電路高效單轉(zhuǎn)換器解決方案

描述此參考設(shè)計介紹了一個備用電源電路,該電路通過使用降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和兩個堆疊的超級電容器來實現(xiàn)電源中斷時的瞬時保護。該實施方案基于完全集成的 TPS63020 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路,從而維持較小
2018-11-09 14:51:19

超級電容器

和二次電池之間的新型儲能裝置。超級電容器集高能量密度、高功率密度、長壽命等特性于一身,具有工作溫度寬、可靠性高、可快速循環(huán)充放電和長時間放電等特點[1],廣泛用作微機的備用電源、太陽能充電器、報警裝置、家用電器、照相機閃光燈和飛機的點火裝置等,尤其是在電動汽車領(lǐng)域中的開發(fā)應(yīng)用已引起舉世的廣泛重視[2]
2021-04-01 08:35:55

超級電容器2

超級電容器的儲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。超級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。由于超級電容器一般采用恒流限壓充電
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超級電容器超級”在哪?

應(yīng)用方式是作為備用電源與電池配合使用,它具有普通電容器不具有的容量以及鋰電池不具有的功率密度、使用壽命、超寬的使用溫度范圍等特性。目前超級電容器也僅在能量密度方面略遜一籌而已,以目前的發(fā)展趨勢,相信我們很快就會聽到好消息了!
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2021-10-30 15:17:25

超級電容器儲能技術(shù)及其應(yīng)用

汽車尾氣排放給城區(qū)帶來的空氣污染,并避免了傳統(tǒng)蓄電池的二次污染,延長了使用壽命。3.2電子類電源超級電容器不僅可以用作光電功能電子手表和計算機存儲等小型裝置的電源,而且還可以用在衛(wèi)星上。衛(wèi)星上
2021-10-30 15:15:43

超級電容器儲能技術(shù)應(yīng)用

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

超級電容器充電

用5v/500mA電源超級電容器充電,超級電容器要怎么選擇?我在這方面完全小白,之前沒接觸過超級電容器的充電。目的就是做一個超級電容的充放電測試,我是想直接對超級電容充電,就是充電電路越簡單越好,選擇對5.5V 0.1F的超級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

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,可將超級電容器充電速度加快超過20倍的方法。本文所介紹的解決方案采用太陽能電池作為能源采集。這些解決方案也可用于其它能源采集應(yīng)用。簡單二極管充電器通過太陽能電池為超級電容器充電的最簡單
2018-11-30 16:54:21

超級電容器原理及優(yōu)點

于雙電層和電極內(nèi)部,其原理如圖1所示。當(dāng)用直流電源超級電容器單體充電時,電解質(zhì)中的正、負離子聚集到固體電極表面,形成“電極/溶液”雙電層,用以貯存電荷。雙電層厚度的形成,依賴于電解質(zhì)的濃度和離子
2021-04-01 08:40:54

超級電容器可以比電池更快的充電和提供能量

)是用于評估和監(jiān)控超級電容器的系統(tǒng)解決方案。它集成了線性充電器參考設(shè)計和bq33100超級電容管理。下次為設(shè)計評估備用電源時,可以考慮一下超級電容器!原文鏈接:http://e2e.ti.com
2019-07-17 04:45:05

超級電容器在集中中的應(yīng)用

后要求運行1分鐘內(nèi)保證通信穩(wěn)定性。使用超級電容器而不選用電池,是因為電池在戶外環(huán)境壽命衰減較快,壽命難以滿足集中的壽命使用時間,另外超級電容器能夠保證通信時(4G、GPS?或載波)需要的脈沖電流。集中中的備用電源選擇超級電容器是一種很好的選擇。
2024-01-15 16:51:07

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2021-08-31 15:00:29

超級電容器放電時要完全耗盡其電能

當(dāng)為用于固態(tài)驅(qū)動(SSD)或便攜式醫(yī)療系統(tǒng)等備用電源系統(tǒng)的超級電容器充電時,該超級電容器的值、尺寸及成本與要求的保持時間是成正比的。一旦用戶從輸入電源移除系統(tǒng),并且運行切換到該超級電容器,您
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超級電容器是什么工作原理?有哪些分類?

超級電容器的結(jié)構(gòu)超級電容的特性及技術(shù)特性超級電容器工作原理超級電容器的分類
2021-03-15 06:59:36

超級電容器比電池更好?

`◆ 超級電容器不同于電池,在某些應(yīng)用領(lǐng)域,它可能優(yōu)于電池。有時將兩者結(jié)合起來,將電容器的功率特性和電池的高能量存儲結(jié)合起來,不失為一種更好的途徑?!?超級電容器在其額定電壓范圍內(nèi)可以被充電至任意
2013-03-22 16:19:05

超級電容器備用電源解決方案

  需要瞬時備用電源的應(yīng)用的增多促使對超級電容器的需求增加。超級電容器(supercapacitor,也稱為ultracapacitor),是具有比常規(guī)電容器存儲更多能量的能力的電化學(xué)電容器超級
2018-10-15 16:37:00

超級電容器的原理及應(yīng)用

電容器是儲存電荷的常用電子器件,在許多電子設(shè)備中得到了廣泛的運用。由于新時期行業(yè)技術(shù)的迅速發(fā)展,早期的電路結(jié)構(gòu)逐漸被更復(fù)雜的電路形式取代,普通的電容器已經(jīng)滿足不了電路運行的需要。為了達到高負荷或
2021-07-21 15:56:08

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2022-04-29 15:04:21

超級電容器的構(gòu)造及其工作原理介紹

備用電源?! 嵱玫?b class="flag-6" style="color: red">超級電容器  超級電容器電池具有非常低的端電壓額定值,可能在 1V 到 3V 之間。在串聯(lián)連接超級電容器電池時,它們的額定電壓可以成倍增加。類似地,超級電容器單元的并聯(lián)使有效電容
2023-03-29 16:12:02

超級電容器的類型

的電極,另外也有Econd公司產(chǎn)品為典型代表的多層疊片串聯(lián)組合而成的高壓超級電容器,可以達到300V以上的工作電壓。 2.繞卷型溶劑電容器,采用電極材料涂覆在集流體上,經(jīng)過繞制得到,這類電容器通常具有
2021-10-30 15:09:22

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2013-03-22 16:06:11

超級電容器的結(jié)構(gòu)和技術(shù)特性

,北京合眾匯能公司生產(chǎn)的HCC250F/2.7V的超級電容器和北京集星科技公司生產(chǎn)的系列電容的循環(huán)壽命均在50萬次以上;  (3)能量轉(zhuǎn)換效率高。大電流能量循環(huán)效率》90%; ?。?)功率密度高??蛇_
2020-12-17 16:42:12

超級電容器的鑒別 方法

為兩類,如 果是一雙電層原理占主要電荷(或能量)存儲的可以稱之為超級電容器,一般這種超級電容 的能量密度不會比雙電層效應(yīng)的超級電容器大多少,因此,這種超級電容器幾乎沒有實際 意義;第二類的電化學(xué)“超級
2011-10-13 10:29:13

超級電容器簡介

快速充電的設(shè)備來說,超級電容器無疑是一個很理想的電源。一些產(chǎn)品適合采用電池/超級電容器的混合系統(tǒng),超級電容器的使用可以避免為了獲得更多的能量而使用大體積的電池。如消費電子產(chǎn)品中的數(shù)碼相機就是一個例
2022-04-09 16:27:59

超級電容器能作為主電源嗎?

超級電容器在市場上最多的作用是作為備用電源來使用,還有很多人想用超級電容器替代電池作為主電源來使用,但因超級電容器的能量密度要比電池要低,在同體積下發(fā)揮和電池一樣的續(xù)航能力超級電容器的體積和價格要比
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2018-11-27 17:04:42

DC/DC轉(zhuǎn)換器的電感和電容器的選型概述

接著進入DC/DC轉(zhuǎn)換器相關(guān)新篇章——“設(shè)計篇”。本章的主旨不在說明DC/DC轉(zhuǎn)換器的整體設(shè)計,而是以“DC/DC轉(zhuǎn)換器的電感和電容器的選型”為標(biāo)題,特別對降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要部件電感
2018-11-29 14:22:55

DC/DC轉(zhuǎn)換器的電感和電容器的選定總結(jié)

DC/DC轉(zhuǎn)換器:設(shè)計篇,“DC/DC轉(zhuǎn)換器的電感和電容器的選定”的總結(jié)。本章介紹了電感和電容器降壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要元器件,其選型對性能和特性具有重大影響。關(guān)于其選型,多數(shù)情況下所
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DC2040A,集成了超級電容充電器和備用升壓穩(wěn)壓,采用LTC3355EUF

DC2040A,演示電路2040A是一款12V至4V / 1A穩(wěn)壓,集成了超級電容充電器和備用升壓穩(wěn)壓,采用LTC3355EUF。當(dāng)12V輸入可用時,LTC3355從輸出充電3F超級電容器。當(dāng)12V輸入發(fā)生故障時,備用升壓調(diào)節(jié)提供輸出,直到超級電容器中的能量耗盡
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LTC3350EUHF 11V至20V 16A超級電容器充電器的典型應(yīng)用電

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什么是超級電容器?超級電容器原理是什么?

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使用超級電容器實現(xiàn)備用電源的方法

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關(guān)于使用超級電容器替代電池作為備用電源討論分析

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2022-03-14 15:22:31

用電容器來降低噪聲的對策

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反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器布局方式概述

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基于4開關(guān)降壓升壓轉(zhuǎn)換器的USB供電設(shè)計

。新供電要求中的一項獨特挑戰(zhàn)是如何使用一個4.5V-32V輸入電壓來提供一個5V-20V直流總線。一個4開關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換器是合適的拓撲結(jié)構(gòu),提供降壓升壓電源轉(zhuǎn)換,因其可提供設(shè)計人員和客戶所需的寬電壓
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基于TPS61030和超級電容器用于數(shù)據(jù)集中電路的備用電源解決方案PMP9755包含BOM,PCB文件及光繪文件

描述此參考設(shè)計使用具有 TPS61030 升壓轉(zhuǎn)換器超級電容器提供備用電源電路。如果低功率系統(tǒng)在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時需要備用切換電路,超級電容器連同 TPS61030 可在整個系統(tǒng)完全關(guān)閉之前提供充分
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基于TPS63060可實現(xiàn)電源中斷時瞬時保護的高效備用電源參考設(shè)計包含BOM,PCB文件及光繪文件

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如何計算所需超級電容器的容量?

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帶集成SCAP充電器和備用穩(wěn)壓的輸入電源中斷讀/直流系統(tǒng)

LTC3355的典型應(yīng)用 - 帶集成SCAP充電器和備用穩(wěn)壓的20V 1A降壓DC / DC。 LTC3355是一個完整的輸入電源中斷讀/直流系統(tǒng)。該部件為超級電容器充電,同時負載電流至VOUT,并在VIN電源丟失時使用來自超級電容器的能量提供連續(xù)的VOUT備用電源
2020-06-04 16:34:18

支持超級電容器快速充電的132W 4開關(guān)同步降壓/升壓設(shè)計

描述PMP20660 是一款采用 LM5175 控制 IC 的同步 4 開關(guān)降壓/升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計。該轉(zhuǎn)換器接受 5V 至 13V 的輸入電壓,并提供 12V 和約 11A 的恒定電壓/恒定電流
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用于總線保持具有升壓轉(zhuǎn)換器的28Vdc輸入超級電容充電器設(shè)計

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2018-11-06 16:56:26

用于總線保持的升壓轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計

描述此參考設(shè)計使用 BQ24640超級電容器充電控制來為一大堆超級電容器充電,使這些電容器的電壓低于輸入總線電壓。在輸入總線壓差期間,超級電容器的電量用于為升壓轉(zhuǎn)換器供電,可提 供 10A 的輸出
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能源采集超級電容器充電的技術(shù)方案

極為接近。只使用充電器IC為處于完全放電狀態(tài)的超級電容器充電的挑戰(zhàn)在于充電過程的大部分時間都在使用效率較低的充電器冷啟動特性。要克服這一問題,建議超級電容器充電采用充電器與降壓轉(zhuǎn)換器的組合方案。圖5就是
2018-11-30 16:43:34

能進行充電和監(jiān)控備用電源控制LTC3350

LTC3350IUHF大電流超級電容器充電器和備用電源的典型應(yīng)用電路。 LTC3350是一款備用電源控制,可對一至四個超級電容器的串聯(lián)電池進行充電和監(jiān)控。 LTC3350同步降壓控制通過可編程輸入電流限制驅(qū)動N溝道MOSFET,實現(xiàn)恒定電流/恒定電壓充電
2019-04-24 08:17:47

請問設(shè)計高效非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器有什么技巧?

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通用高壓降壓型開關(guān)電容器轉(zhuǎn)換器的設(shè)計與實現(xiàn)

開關(guān)電容器轉(zhuǎn)換器,提供高達 50mA 的輸出電流。在輸入電壓超過輸出電壓兩倍的應(yīng)用中,充電泵的效率將近等效線性穩(wěn)壓的兩倍,提供了一種節(jié)省空間的無電感型解決方案,可替代開關(guān) DC/DC 穩(wěn)壓
2018-10-18 16:15:23

高效備用電源參考設(shè)計

描述此參考設(shè)計介紹了一個備用電源電路,該電路通過使用降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和一個備用電容器來實現(xiàn)電源中斷時的瞬時保護。該實施方案基于完全集成的 TPS63060 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路,從而維持較小的總體
2015-03-12 17:35:31

高效率的降壓-升壓超級電容器充電器LTC3128

  導(dǎo)讀:日前,凌力爾特公司(簡稱“Linear”)發(fā)布一款高效率、輸入電流受限的降壓-升壓超級電容器充電器--LTC3128.該器件具備2%準(zhǔn)確輸入電流限制,還擁有用于單節(jié)或兩節(jié)串聯(lián)超級電容器
2018-09-27 15:15:43

開源硬件-PMP9761.1-高效備用電源 PCB layout 設(shè)計

此參考設(shè)計介紹了一個備用電源電路,該電路通過使用降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和一個備用電容器來實現(xiàn)電源中斷時的瞬時保護。該實施方案基于完全集成的 TPS63060 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路,從而維持較小的總體解決方案尺寸。此配置已經(jīng)過測試,附帶完整的測試報告和運行說明。
2006-03-27 15:23:381085

電容降壓電源電容器的選用

電容降壓電源電容器的選用:在常用的低壓電源中,用電容器降壓(實際是電容限流)與用變壓器相比,電容降壓電源體積小、經(jīng)濟、可靠、效率高,缺點是不如變壓器變壓的
2009-02-10 12:20:2872

開源硬件-PMP9766.1-具有有源電池平衡功能的超級電容備用電源 PCB layout 設(shè)計

此參考設(shè)計介紹了一個備用電源電路,該電路通過使用降壓-升壓轉(zhuǎn)換器和兩個堆疊的超級電容器來實現(xiàn)電源中斷時的瞬時保護。該實施方案基于完全集成的 TPS63020 降壓-升壓轉(zhuǎn)換器電路,從而維持較小的總體解決方案尺寸。該設(shè)計還提供一個有源電池平衡電路。此配置已經(jīng)過測試,附帶完整的測試報告和運行說明。
2009-06-29 13:43:0024

超級電容器改善電源動態(tài)特性

本文分析了現(xiàn)有電源存在的問題,提出了一種基于超級電容器的解決方案。介紹了bestcap®超級電容器的特性,通過實驗比較了僅采用電池和電池與超級電容器組合后的電壓電流波
2009-10-16 14:05:1345

開源硬件-PMP30528.3-適用于電子式電表的超級電容器備用電源 PCB layout 設(shè)計

) 的輸出??蛇x同步升壓控制器在 50mA 時生成 3.3V 電壓。離散充電電路以恒定電流和最高 2.7V 的可調(diào)節(jié)電壓給超級電容器充電。當(dāng)輸入電壓失效時,由同步升壓控制器接管并將超級電容器電壓升壓
2010-03-20 21:41:560

開源硬件-PMP30528.4-適用于電子式電表的超級電容器備用電源 PCB layout 設(shè)計

) 的輸出??蛇x同步升壓控制器在 50mA 時生成 3.3V 電壓。離散充電電路以恒定電流和最高 2.7V 的可調(diào)節(jié)電壓給超級電容器充電。當(dāng)輸入電壓失效時,由同步升壓控制器接管并將超級電容器電壓升壓
2010-03-24 12:50:150

開源硬件-PMP30528.2-適用于電子式電表的超級電容器備用電源 PCB layout 設(shè)計

) 的輸出。可選同步升壓控制器在 50mA 時生成 3.3V 電壓。離散充電電路以恒定電流和最高 2.7V 的可調(diào)節(jié)電壓給超級電容器充電。當(dāng)輸入電壓失效時,由同步升壓控制器接管并將超級電容器電壓升壓
2010-03-24 14:22:140

開源硬件-PMP30528.1-適用于電子式電表的超級電容器備用電源 PCB layout 設(shè)計

) 的輸出??蛇x同步升壓控制器在 50mA 時生成 3.3V 電壓。離散充電電路以恒定電流和最高 2.7V 的可調(diào)節(jié)電壓給超級電容器充電。當(dāng)輸入電壓失效時,由同步升壓控制器接管并將超級電容器電壓升壓
2010-03-26 08:30:150

用電容器升壓

用電容器升壓
2009-09-10 15:43:593777

雙電層電容器及其應(yīng)用

雙電層電容器及其應(yīng)用 雙電層電容器是具有電池和電容雙重特性的新型電子元件,主要用于存儲器備用電源、停機及關(guān)機備用電源、瞬間斷電備用電
2009-11-01 08:20:511953

超級電容器綜述

超級電容器綜述 超級電容器又稱電化學(xué)電容器或雙電層電容器,是一種新型儲能器件,它利用電極/電解質(zhì)交界面上的雙電層或在電極
2009-11-16 10:44:441625

電容降壓電源電容器的選用及注意事項

電容降壓電源電容器的選用及注意事項  在常用的低壓電源中,用電容器降壓(實際是電容限流)與用變壓器相比,電容降壓
2009-12-25 17:32:502035

高效備用電源參考設(shè)計

此參考設(shè)計介紹了一個備用電源電路,該電路通過使用降壓升壓轉(zhuǎn)換器和一個備用電容器來實現(xiàn)電源中斷時的瞬時保護。該實施方案基于完全集成的TPS63060降壓升壓轉(zhuǎn)換器電路,從而維持較小的總體解決方案尺寸
2017-05-10 15:36:4743

超級電容器基礎(chǔ)知識概述

新型能源是當(dāng)下的熱門研究領(lǐng)域,而超級電容作為介于電容器和電池之間的一種新型儲能器件,它既有電容器可以快速充放電的特點,又有電池的儲能機理。 超級電容器早期有兩個主要的應(yīng)用領(lǐng)域,第一個是當(dāng)主能源能量不足時,充當(dāng)臨時備用電源和短時間供電的應(yīng)急電源。
2018-07-15 10:41:006644

安規(guī)電容器降壓原理_安規(guī)電容的應(yīng)用電

本文主要詳細闡述了安規(guī)電容器降壓原理ji 安規(guī)電容的主要應(yīng)用電路.
2020-01-07 09:09:026651

3A 輸出、2MHz 同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器以低噪聲工作并延長電池或超級電容器運行時間

3A 輸出、2MHz 同步降壓-升壓型 DC/DC 轉(zhuǎn)換器以低噪聲工作并延長電池或超級電容器運行時間
2021-03-21 15:49:585

3A 降壓-升壓超級電容器充電器具有主動電容器平衡功能以實現(xiàn)快速充電

3A 降壓-升壓超級電容器充電器具有主動電容器平衡功能以實現(xiàn)快速充電
2021-03-21 16:39:0222

LT8705演示電路-雙向降壓升壓超級電容備用電源(36-80V至15Vcap@1A)

LT8705演示電路-雙向降壓升壓超級電容備用電源(36-80V至15Vcap@1A)
2021-06-04 09:56:5029

LTC3112演示電路-5V降壓-升壓超級電容備用電源(2-15V至2V@250 mA)

LTC3112演示電路-5V降壓-升壓超級電容備用電源(2-15V至2V@250 mA)
2021-06-07 21:07:1812

備用電源的應(yīng)用的增多促使對超級電容器的需求增加

需要瞬時備用電源的應(yīng)用的增多促使對超級電容器的需求增加。超級電容器(supercapacitor,也稱為ultracapacitor),是具有比常規(guī)電容器存儲更多能量的能力的電化學(xué)電容器。超級電容器
2021-12-15 15:39:031106

采用超級電容器的智能電表電源方案

備用電源對電子式電表斷電時保持運行至關(guān)重要,此設(shè)計采用超級電容器作為儲能元件,可在主電源備用操作之間無縫轉(zhuǎn)換,用于電源中斷期間自動為電表提供備用電壓。
2022-03-09 11:59:541588

超級電容器可以代替電池作為備用電源

為簡化超級電容器備用應(yīng)用的開發(fā),MAX38888等可逆降壓/升壓穩(wěn)壓器可以提供幫助。MAX38888 支持 0.8V 至 4.5V 電容電壓范圍。
2022-05-23 17:54:223768

開源硬件-PMP9755.1-超級電容器與 TPS61030 結(jié)合使用并用于數(shù)據(jù)集中器電路的備用電源解決方案 PCB layout 設(shè)計

此參考設(shè)計使用具有 TPS61030 升壓轉(zhuǎn)換器超級電容器提供備用電源電路。如果低功率系統(tǒng)在系統(tǒng)出現(xiàn)故障時需要備用切換電路,超級電容器連同 TPS61030 可在整個系統(tǒng)完全關(guān)閉之前提供充分電力來保持數(shù)據(jù)通信。
2022-06-16 14:33:351

使用超級電容器實現(xiàn)備用電源的有效方法

使用超級電容器實現(xiàn)備用電源的有效方法
2022-10-28 12:00:0111

超級電容器帶來了哪些設(shè)計挑戰(zhàn)?

本文將比較電池和超級電容器,解釋為什么后者為緊湊型低電壓電子應(yīng)用帶來了若干技術(shù)優(yōu)勢。本文隨后解釋如何設(shè)計一種簡單而巧妙的解決方案,只用一個電容器結(jié)合一個可逆降壓/升壓轉(zhuǎn)換器為 5 V 電源軌供電。
2022-12-22 10:53:011245

基于單IC超級電容器電源備份解決方案

超級電容器用于越來越多的需要現(xiàn)成的應(yīng)用 備用能源,可以在常規(guī)時調(diào)用以提供短期電力 輸入功率丟失。在這些應(yīng)用中,超級電容器具有許多優(yōu)點 超過電池等傳統(tǒng)儲能設(shè)備,包括低維護 要求,幾乎無限的循環(huán)壽命
2023-01-09 14:10:19771

升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的PCB布局-輸出電容器和續(xù)流二極管的配置

繼上一篇文章針對升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的輸入電容器之后,接下來將對升壓型DC/DC轉(zhuǎn)換器的重要元器件--輸出電容器和續(xù)流二極管進行配置。
2023-02-22 16:41:09832

超級電容器備用電源解決方案

需要瞬時備用電源的應(yīng)用的增多促使對超級電容器的需求增加。超級電容器(supercapacitor,也稱為ultracapacitor),是具有比常規(guī)電容器存儲更多能量的能力的電化學(xué)電容器。超級電容器可以比電池更快的充電和提供能量。圖1比較了常規(guī)電容器、超級電容器、常規(guī)電池和燃料電池的功率和能量密度。
2023-04-10 09:53:58993

無電池備用電源系統(tǒng)使用超級電容器來防止RAID系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)丟失

在基于超級電容器備用電源系統(tǒng)中,必須對串聯(lián)的電容器組充電并平衡電池電壓。超級電容器在需要時入電源路徑,負載的功率由DC/DC轉(zhuǎn)換器控制。圖 1 示出了一款基于超級電容器備用電源系統(tǒng),該系統(tǒng)采用
2023-04-13 10:41:381225

超級電容器的應(yīng)用

電容器能夠集成到消費電子產(chǎn)品,IT設(shè)備和通信體系中,以保護存儲器內(nèi)容。相關(guān)運用程序是內(nèi)部備用電源。超級電容器能夠作為電池替換或短期備用電源。電動車輛:電動車輛遭到比如
2023-02-10 18:03:111109

降壓轉(zhuǎn)換器使用陶瓷輸出電容器

許多降壓 DC/DC 轉(zhuǎn)換器 IC 都采用電壓模式控制算法。因此,為了在連續(xù)導(dǎo)通模式下穩(wěn)定工作,應(yīng)用電路的輸出電容器通常采用高 ESR 鉭電容器,原因有兩個。ESR 產(chǎn)生的輸出紋波部分提供了周期間穩(wěn)定性所需的電流模式信號。
2023-08-07 14:40:32322

為什么電容器降壓升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?

為什么電容器降壓升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?? 電容器作為一種普遍的被動元件,在電路中扮演著重要的角色。其中,電容器降壓升壓轉(zhuǎn)換器中則顯得尤為重要。在這篇文章中,我們將詳細探討電容器的特性、在降壓
2023-09-18 11:48:11547

為什么電容器降壓轉(zhuǎn)換器升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?

為什么電容器降壓轉(zhuǎn)換器升壓轉(zhuǎn)換器的重要元件?
2023-11-27 17:00:15207

超級電容器與傳統(tǒng)電容器的區(qū)別 影響超級電容器性能的因素

超級電容器與傳統(tǒng)電容器的區(qū)別 影響超級電容器性能的因素 在現(xiàn)代電子技術(shù)和能量儲存領(lǐng)域,超級電容器(也稱為超級電容)作為一種重要的儲能裝置備受關(guān)注。相較于傳統(tǒng)電容器,超級電容器具有許多獨特的特征和性能
2024-02-02 10:28:11235

如何使用單個超級電容器作為 5 V 電源備用電源

,但使用超級電容器可實現(xiàn)外形最緊湊、能量最密集的解決方案,作為市電中斷時的蓄能裝置。例如,當(dāng)市電中斷或更換電池時。 然而,超級電容器帶來了設(shè)計挑戰(zhàn),因為每個超級電容器最高只能提供 2.7 V 的電壓。這可能意味著向 5 V 電源軌提供穩(wěn)壓電源就需要多個超級電容器
2024-02-13 09:38:00352

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