高压差分示波器探头有什么作用呢?
电子元件2026-03-05
现代电源转换设备一般会采用开关技术,进行测量时需要特殊处理,包括使用差分探头。这是因为,与之前采用模拟技术的设备不同,这类设备不借助变压器来降低线电压,而是使用整流后线电压作为直流总线电源(图 1)。这
什么是MOSFET基础电路呢?
电子元件2026-03-05
MOSFET已成为最常用的三端器件,给电子电路界带来了一场革命。没有MOSFET,现在集成电路的设计似乎是不可能的。
电源设计中电容的工作原理 各类电源中电容器的正确选用
电子元件2026-03-05
摘要 电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。电源设计中的电容使用,往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。
如何降低SiC/SiO₂界面缺陷
电子元件2026-03-05
目前,许多企业在SiC MOSFET的批量化制造生产方面遇到了难题,其中如何降低SiC/SiO₂界面缺陷是最令人头疼的问题。
电容器基础知识科普(一)
电子元件2026-03-05
01 PART 是什么 电容器(英文:capacitor,用符号C表示)是将电能储存在电场中的被动电子元件,顾名思义它是一个装载电荷的容器,在线性时不变系统中有: ,模型如图所示
开关电源PCB排版的基本要点讨论
电子元件2026-03-05
开关电源PCB排版是开发电源产品中的一个重要过程。许多情况下,一个在纸上设计得非常完美的电源可能在初次调试时无法正常工作,原因是该电源的PCB排版存在着许多问题。
共振才是EMI问题的最大本质
电子元件2026-03-05
**1. **共振的原理 共振可以说是一种宇宙间最普遍和最频繁的自然现象之一,在某种程度上甚至可以说共振就没有世界。共振现象在生活中也被广泛应用,荡秋千暂且不论,看的电视,上的网络,甚至是眼睛看到的一切事
使用超级电容器进行储能:多大才算足够大
电子元件2026-03-05
Markus Holtkamp and Gabino Alonso 在备用电源或保持系统中,储能介质可以占总物料清单 (BOM) 成本的很大一部分,并且通常占用最多的体积。优化解决方案的关键是仔细选择组件,以满足保持时间,但不会过度设
电子元件2026-03-05
前面分三次对“去耦电容的有效使用方法”进行了介绍。利用电容来降低噪声是非常重要的,所以在这里总结一下。
可以控制的整流电源电路分析
电子元件2026-03-05
我们在日常生活中碰到的各种各样的电器,比如身边最常见的数码相机,手机,摄像机,打印机,等等这些电器都会用到可以控制的整流型电源电路,因此这种电路非常受欢迎,也是大家学习电路时首先就应该掌握的对象。
电子元件2026-03-05
如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍详细
电子元件2026-03-05
钽电容器的特性和性能参数 钽电容器是一种高性能电容器,它在电子电路中起着非常重要的作用。基本上,一个电容器是由两个导体之间的介电材料构成的。钽电容器以其具有低噪声、高频率和稳定性等特点而受到广泛应用
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如何降低超级电容器的内阻? 超级电容器是一种高能量密度、高功率密度和长寿命的电子元件,其内阻的大小直接关系到其使用寿命和性能的稳定性。因此,如何降低超级电容器的内阻,提高其使用效率和性能,一直是超级
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超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级的电容量(单位:F法拉,Farad)。
电子元件2026-03-05
CBB电容在选型的时候,容量大小和容量误差是需要重点考虑的两个参数,比如cbb电容105k和105j的区别,估计很多人就不是太了解,今天来给大家重点介绍一下。
叶片状自支撑复合电极的规模化制备
电子元件2026-03-05
成果简介 规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维
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