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电子发烧友网>模拟技术>采用 6 个串联的 10F、2.7V 超级电容器和前端反激式稳压器的 12V 电源故障保护应用

采用 6 个串联的 10F、2.7V 超级电容器和前端反激式稳压器的 12V 电源故障保护应用

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满足电源故障保护应用的超级电容器

DN450 - 对于电源故障保护应用,超级电容器能够替代后备电池
2019-08-13 14:18:01

满足高达7.5V 电压需求的超级电容

Abracon 超级电容 Supercapacitor Abracon推出全新的5.5V 纽扣超级电容和电压高达7.5V EDLC串联超级电容器模组。相比现有的2.7V和3V 超级电容
2023-11-06 14:18:58

用于故障容受型高压电源的新型预稳压器设计

开关电源输入来实现,方法是在输入端串联两个大电容。对于采用1,000V或更高额定电压MOSFET构建的经典转换,或是使用共源共栅(cascode)连接的两颗MOSFET的修改型架构而言,这可
2018-10-08 15:23:26

电动扳手用导针型超级电容10F

品牌:JMX/佳名兴 型号:导针型介质材料:双层介质应用范围:电动工具 温度:-25℃~+70℃功率特性:大功率调节方式:固定引出方式:同向耐压值:2.7V 3.0V额定容量:10F打样服务:提供
2021-09-10 10:39:34

等效串联电阻对充电过程影响分析

关系ESR=U/I计算电容器的等效串联电阻。室温下,将额定容量为2700F超级电容器单体的额定电压Umax=2.7V确定为工作电压上限,Umin=1.35V确定为工作电压下限,分别利用恒流I
2021-04-01 08:43:34

绝缘型转换电路设计:C1和缓冲电路

线和桥二极管的整流电压相接。全体电路可以操作鼠标,点击“绝缘型转换电路设计”的全体电路图后,开启新窗口放大电路图。输入电容器 C1输入电容器CIN和C1 450V/100μF相接。该电容器
2018-11-30 11:33:43

能源采集超级电容器充电的技术方案

件之前的常规充电模式下,太阳能电池稳压在大约1.6V,接近其MPP。当超级电容器达到使用电阻ROV1与ROV2设定的过压点4.2V时,充电结束。使用升压充电器IC为超级电容器充电的优势之一在于能够
2018-11-30 16:43:34

能量收集系统的超级电容器的选择

V 100 Fhv1860-2r7107-r更像一小圆柱电池与硬币电池。这部分采用12米ΩESR。更高的电压超级电容器我们已经讨论了到目前为止所有目标嵌入系统处理和逻辑电压。然而,还有另一
2016-03-08 11:52:11

节电稳压器电路

耐压25V电解电容器。T1选用双12V、3W市售优质电源变压。K1~K5选用SHA-T90型12V继电器。其余元件按图标注选用。相关型号:DS1270Y-100&nbsp
2008-08-07 11:40:40

详解超级电容器特性

放电条件下放电到端电压为零所需的时间与电流的乘积再除以额定电压值,即:由于等效串联电阻(ESR)比普通电容器大,因而充放电时ESR产生的电压降不可忽略,如2.7V/5 000F超级电容器的ESR为
2011-11-17 14:45:26

请问将VCCO连接到2.7V是完全安全的吗?

大家好。数据表显示LVCMOS25的最大VCCO为2.7V。我想为2.7V CMOS器件和Spartan-3 VCCO使用单个稳压器。现在将VCCO连接到2.7V是完全安全的吗?如果是,I / O会
2019-05-20 08:55:30

适合工业应用的薄型四路输出隔离电源包括BOM及层图

描述PMP10543 参考设计是一低厚度、四路输出隔离型电源,适合于工业应用。该电源包含一同步降压稳压器 LM5017 和一低厚度 (6mm) 变压。它可生成四种隔离输出:±5V
2018-09-07 08:57:38

隔离型转换从一 4 V 至 28 V 输入产生 1000 V/15 mA 输出解决方案需要注意哪些问题?

分担。单个组件的电压额定值只需为总电压的 1/3,因而有利于获得更多可供选择的输出二极管和输出电容器。图 2 显示这款峰值效率达到 90.5% 的转换。即使未采用光耦合,各种不同输入电压
2018-10-31 11:33:16

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 100F 1840

EDLC 2.7V/3.0V 100F 1840 超级电容器(Super capacitor)100F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有
2022-02-25 11:57:32

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 30F 1630

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 30F 1630EDLC双电层超级法拉电容电池3V30F 16*30 JMX智能仪器仪表电源 超级电容器(Super capacitor
2022-02-25 14:04:35

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 20F 1625

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 20F 1625 超级电容器(Super capacitor)1F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它
2022-02-25 14:06:16

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 10F 1020

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 10F 1020超级电容器具有功率密度高、寿命长、使用温度宽、及充电迅速等优异特性 一.超级电容器产品特性:①工作电压高 ②体积小、质量轻 ③长循环
2022-02-25 14:09:11

EDLC 2.7V/3.0V 7F 1025 超级电容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 7F 1025超级电容器(Super capacitor)7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有电容器快速
2022-02-25 14:11:05

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 4.7F 1020

EDLC  超级电容 2.7V/3.0V 4.7F 1020 超级电容器(Super capacitor)4.7F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子
2022-02-25 14:15:42

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 5F 1080

EDLC 超级电容 2.7V/3.0V 5F 1080 超级电容器(Super capacitor)5F3.0V是指介于传统电容器和锂电池之间的一种新型电子元器件储能装置,它既有
2022-02-25 14:17:35

超级电容器2.7V 1F/2F/3.3F/4.7F/7F/10F/12F 3V 5.5V储能法拉

超级电容器
深圳市御坤科技有限公司发布于 2022-12-16 13:38:56

6个10F/2.7V超级电容串联接反激式前端用于电源断电后的应用

LTC3225是一款可编程超级电容充电器,通过自动电池平衡,将串联的两个超级电容从2.8V到5.5V输入充电至可选的输出电压值(4.8V/5.3V或4V/4.5V)。本例中采用6个10F/2.7V
2018-06-29 18:39:46858

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