电子元件2026-03-06
钽电容的作用与用途 钽电容,即采用钽金属作为电极材料的电容器,具有很高的电容密度、低的ESR(等效串联电阻)和低的损耗因子,适用于要求高电容、高频率和高稳定性的电子设备。
寄生电容器的基础知识详解
电子元件2026-03-06
寄生电容器知识详解 电源纹波和瞬态规格会决定所需电容器的大小,同时也会限制电容器的寄生组成设置。图1显示一个电容器的基本寄生组成,其由等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)组成,并且以曲线图呈现出
Vishay推出适用于测试设备应用的T55系列钽电容器
电子元件2026-03-06
Vishay 适用于测试设备应用的T55 系列 vPolyTan 聚合物钽电容 全球知名的电子元器件授权代理商富昌电子(Future Electronics)为测试设备应用推介来自 Vishay Intertechnology, Inc. 的 T55 系列 vPolyTan 聚合
电子元件2026-03-06
超级电容器的容量是其一个关键的技术参数,直接影响着其在各种应用中的性能表现。超级电容器的容量范围非常广泛,从几法拉到数千法拉不等,这使得它们能够在不同的应用场景中发挥作用。超级电容器的容量范围根据现有
电子元件2026-03-06
超级电容器由于其独特的物理和化学特性,可以被串联使用以适应不同的电源需求。串联超级电容器可以增加整体的电压输出,这在许多应用中是非常有用的,比如提供高电压电源或者在电力系统中作为电压稳定器。然而,串联
你的电源IC是如何失效的?
电子元件2026-03-05
在我们项目开发和产品量产过程中总是会出现一些 IC 损坏的现象,通常要想找出这些 IC损坏的根本原因并不总是很容易。有些偶发性的损坏很难被重现,这时的难度就会更大。而且有些时候 IC 的失效表现简直就是破坏性
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
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
电子元件2026-03-05
铝电解电容器常见缺陷的规避方法 因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会
“去耦”电容其作用究竟是什么?
电子元件2026-03-05
“去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。如果电源上存在噪声,一般情况下是由于负载电路需要从电源网络汲取较大的电流,而电源传
为什么电路中要有电容?为什么需要那么多种电容?
电子元件2026-03-05
我们都知道电容是电路中使用量最多的器件,我们经常接触的电容是陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容。
电子元件2026-03-05
TPS731xx系列低压差(LDO)线性稳压器使用了一种新的拓扑结构:电压跟随器配置中的NMOS通路元件。
Vishay vPolyTan™ 聚合物钽电容器Hi-Rel COTS系列,超低ESR
电子元件2026-03-05
新型先进设备取代陈旧过时的系统促进了航空电子、国防和太空领域应用的快速增长。这些新系统设备专门满足下一代航空、国防和航天需求。如针对 MIL-STD-704 标准规定的极端环境和电气特性而设计的敌友识别 (IFF) 系
为什么需要去耦?去耦电容容值怎么选?
电子元件2026-03-05
相信大家都知道对于电路设计,芯片的供电管脚需要增加一个去耦电容,往往很多“前辈”会告诉你,根据“前辈”的数十年的经验,容值选0.1uF就好了。
一文读懂RLC无源滤波电路设计全过程
电子元件2026-03-05
【摘要】 电源电路设计中常见RC/磁珠电容滤波,两种滤波电路滤波效果有什么差异呢?本文将对RC滤波电路、磁珠电容滤波电路进行了理论分析、仿真分析,并对实际使用情况进行了频谱测量分析。最终经过分析、仿真、实测
低ESR,高体积效率,Vishay汽车级vPolyTan™聚合物钽片式电容上新
电子元件2026-03-05
Vishay Polytech T51 系列电容器 器件符合 AEC-Q200 认证标准 具有 D 和 V 两种小型封装版本
输入电容器选型要 着眼于纹波电流、ESR、ESL
电子元件2026-03-05
-我们了解了电容器的特性取决于材料及外壳的不同。下面请介绍一下在实际用于开关电源电路时,其特性和性质具体会带来什么样的影响。
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