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电容器

31 2013年11月18日  星期一  

开关电源原理与设计(连载二十)开关电源电路的过

21IC电子网

开关电源原理与设计(连载二十)开关电源电路的过 1-7-2.开关电源电路的过渡过程前面我们分析过的所有开关电源电路,很少提到电路过渡过程的概念,实际上,在开关电源电路中,工作开关的接通和关段,电路中电流和电压的变化过程,都是属于电路过渡过程,但我们为了分析简单,都把电路的过渡过程基本忽略掉了。如果认真对开关电源电路进行分析,输出电路中的电流一般都不是线性的或锯齿波;输出电压也不是一个矩形波或锯齿波,我们把它们当成矩形波或锯齿波,只是在一个特定条件或范围内,把它们的变化率或数值当成了一个平均值来看待。在具有电感、电容、电阻的电路中,发生电路过渡过程的电压、电流一般都是按指数函数的曲线规律变化,正弦或者余弦函数是指数函数的特殊情况。在具有过渡过程的电路中,我们不能简单地用正弦波电路的计算方法来分析,用付氏变换的方法也很难分析出**结果。用微分方程对电路过渡过程进行分析是*好的方法。在电路的过渡过程中,一定要考虑电压或电流的初始值,只有当初始值基本为0或趋于某个固定值时,才可认为电路的过渡过程已经进入稳定状态,但严格来说,这种情况在开关电源电路中不存在。因为,开关电源中的工作开关总是不断地在接通与关断两中工作状态之间来回转换,并且占空比D

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电容器

32 2013年10月30日  星期三  

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电容器

33 2013年10月21日  星期一  

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电容器

34 2013年10月14日  星期一  

无源元件主题展区:助力未来电子产品的差异化发展

21ic

权威市场分析公司发布的*新研究报告称,智能手机取代传统手机的趋势已不可逆转,平板电脑的热销将会彻底颠覆现有的笔记本电脑市场,另外一些特殊应用的细分市场,特别是医疗电子、LED照明以及石油天然气行业的需求也将持续增长。在搭上市场需求持续强劲增长的顺风车后,无源元件制造行业有望迎来业绩增长爆发期。MLCC供应偏紧利好行业巨头随着近年来智能手机、平板电脑等移动终端设备的功能不断增加,所需要的无源元件数量不断增加;另一方面,随着移动终端设备的尺寸越来越轻薄,也需要用更小更薄的无源元件模组来节省空间。近期*为紧俏的无源元件是多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC是由印好电极的陶瓷介质膜片以错位方式叠合起来,经过高温烧结成陶瓷芯片,再在芯片两端封上金属层作为外电极。MLCC具有体积小、比容大、寿命长、可靠性高以及适合表面安装等特点。随着电子行业的飞速发展,MLCC作为电子行业的基础元件,需求量也以惊人的速度递增,目前全球需求量在数千亿支左右。随着其可靠性和集成度的提高,广泛运用于高频电路与携带性电子产品以及无线通讯产品上。日前在MLCC方面已经无力应付新增订单,订单前置期拉长至12周,创2000年以

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35 2013年09月22日  星期日  

ABB变频器应用误区及应对策略

21IC电子网

误区一:在变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器在实际应用中,一些场合需要使用到接触器进行变频器切换:如当变频故障时切换到工频状态运行,或是当采用一拖二方式,一台电动机故障,变频器转向拖动另一台电动机等情况。所以许多用户会认为在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器是标准的配置,是**断开电源的方式,事实上这种做法存在较大的隐患。弊 端:在变频器还在运行的时候,接触器先行断开,突然中断负载,浪涌电流会使过电流保护动作,会给整流逆变主电路产生一定的冲击。严重的,甚至会使变频器输出模块IGBT造成损坏。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。应对策略:将变频器输出侧直接与电动机电缆相连,正常起停电动机可以通过触发变频器控制端子来实现,达到软起软停的效果。若必须在变频调速器输出侧使用接触器,则必须在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作。误区二:设备正常停运时,断开变频器交流输入电源在设备正常停运时,很多用户习惯于断开变频器交流输入电源开关,认为那样更**、也可以节能。弊 端:此

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36 2013年09月02日  星期一  

世界*大功率超级电容手机充电仅需2秒

人民网

何为超级电容?中国工程院院士、中国南车株机公司专家委员会主任刘友梅告诉记者,通俗地讲就是第三代储能装置,**代为机械式储能,如飞轮、发条等;**代为化学式储能,如铅酸蓄电池、镍氢电池、锂电池等;而第三代就是以超级电容为代表的物理式储能装置。“充电次数10000次以内、充电时间长达数小时、存在爆炸与污染环境的风险”VS “100万次、数十秒、无污染以及爆炸风险”。中国南车株机公司技术中心副总监、宁波超级电容研究所所长阮殿波用一组对比形象地展示了超级电容较之传统化学能电池的优势。这种产品其应用范围有哪些?据阮殿波透露,其可广泛运用于消费电子、轨道交通、城市公交系统、国防与航天、起重机械势能回收、发电与智能电网等领域。阮殿波举例说,比如目前港口的起重吊机,其一次吊起上百吨的货柜要消耗大量的电能,而其在落下时的能量基本被电阻装置等消耗掉,如果采用超级电容进行势能转换电能的回收,约可实现高达80%的电能回收再利用,其绿色、节能、环保的成效相当突出。正是鉴于超级电容**的绿色、节能、环保优势,近年来,韩国、美国、日本等国就超级电容已开展了大量研究工作,目前全球已有十几家超级电容器生产商,可以提供多

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