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电子发烧友网>电源/新能源>ROHM确立可大幅降低电容器容值的电源技术“Nano Cap™”

ROHM确立可大幅降低电容器容值的电源技术“Nano Cap™”

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电容器计算公式是怎么样的

电容器计算公式 电容器电容基本功能就是把储存的电能转换成其他形式的能量,这里小编先把一些相关的知识点罗列出来,让大家能更好的理解电力电容器电容: 电能计算:E=Q*U (E-电能) 单位
2021-06-22 15:43:0629127

如何选择电容器的精度等级

在进行电容选型时,除了要考虑电容外,如何选择电容器的精度等级也是需要我们考虑的重点。电容器具有多种精度选项,例如 5%、10% 和 20%,这和电容在电路中具体的用途有关,如果电容很重
2022-06-07 13:31:439922

大容量电容器放置遵循的原则

在电机驱动系统设计中,大容量电容器可大幅度减轻低频电流瞬变的影响,并存储电荷以在电机驱动器开关时提供所需的大电流。选择大容量电容器时,请考虑电机系统所需的最大电流、电源电压纹波以及电机类型。
2022-08-22 09:37:062747

克服MLCC供应短缺!通过仿真工具体验ROHM电源技术——Nano Cap

ROHM发布了搭载超稳定控制技术Nano Cap ”的新型车载LDO稳压器 BD9xxN1 系列。该产品可以兼容仅有以往产品1/10的极小100nF的输出电容器,并且在输入电压和负载电流波动时也
2022-11-10 11:15:151250

降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求

在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-11-25 15:23:141479

降低工业和汽车应用中陶瓷电容器电源要求

在过去几年中,多层陶瓷电容器(MLCC)的价格急剧上涨,跟踪了汽车,工业,数据中心和电信行业中使用的电源数量的扩展。陶瓷电容器用于输出端的电源中,以降低输出纹波,并控制由于高压摆率负载瞬变引起的输出电压过冲和欠冲。输入端需要陶瓷电容器进行去耦和滤除EMI,因为它们在高频下具有低ESR和低ESL。
2022-12-16 15:47:261191

以纳米级输出电容实现稳定控制的Nano Cap技术:无需输出电容器的线性稳压器

Nano Cap™”是一种ROHM自有的电源技术,即使电源电路的输出电容为纳法(nF)级,也可实现稳定的控制。以搭载Nano Cap技术的线性稳压器为例,100nF(0.1µF)的输出电容就可实现
2023-02-09 10:19:161345

使用电容器降低噪声:使用电容器的噪声对策

上一篇文章中,介绍了电容器的频率特性。本文将介绍采用电容器降低噪声时的概要和示意图。使用电容器降低噪声,噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。
2023-02-15 16:12:031711

什么是纸电容器

区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器电源线频率下以1nF至1uF的电容使用,它存储固定数量的电荷。这些电容器倾向于存储固定数量的电荷,因此这些电容器归类为固定类型的电容器。为了照顾或保护电介质免受环境影响,将其浸入蜡或油中。
2023-05-22 15:55:513686

如何降低电容器的运行温度

由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效降低电容器温度的方法有哪些?
2023-08-31 15:20:372687

如何降低超级电容器的内阻?

超级电容器技术研究的重要方向之一。 1. 优化电极材料 超级电容器的内阻主要来自于电极材料,因此优化电极材料是降低内阻的重要手段。传统的电极材料如活性炭、氧化物等具有较高的电化学活性和比表面积,但存在着比较显著的内
2023-09-28 16:36:144332

TAN CAP电容器与电解电容器的比较与应用

TAN CAP电容器与电解电容器的比较与应用
2023-11-02 22:15:121493

串联电容器和并联电容器的区别

电容器是电子电路中常见的一种元件,它具有储存电荷的作用。在电路设计中,我们常常会遇到串联电容器和并联电容器这两种情况。串联电容器和并联电容器有着不同的电容,电路特性以及应用场景。下面将详细介绍串联电容器和并联电容器的区别。
2024-05-16 14:14:3411084

使用混合输出电容器进行D-CAP2™和D-CAP3™环路分析

电子发烧友网站提供《使用混合输出电容器进行D-CAP2™和D-CAP3™环路分析.pdf》资料免费下载
2024-08-28 09:29:124

瓷介电容器电容怎么看

瓷介电容器电容通常可以通过以下几种方式来看: 一、直接标示法 数字直标法 :如果电容器上直接标注了数字,那么这些数字通常表示电容。例如,数字“0.001”代表0.001uF(微法拉),也
2024-09-20 15:29:245130

电容器出现轻微漏油对有影响吗

效果变差 :漏油会减少电容器内部的油量,降低散热效果,导致电容器温度升高,影响其使用寿命和性能。 内部压力不稳定 :油的减少可能引起电容器内部压力的变化,影响电容器的长期稳定运行。 可能逐渐变化 :随着内部结构的
2024-10-09 15:42:301291

贴片安规Y1电容器TGY1系列高产品介绍

贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF) 贴片安规Y1电容器(TRX SMD-Y1.CAP 680PF-10000PF)是小型卧式贴片单层陶瓷Y1电容器的高
2025-01-16 15:08:561066

KEMET KO-CAP聚合物电容器:固态驱动器与高能应用的理想之选

(KO-CAP),它在固态驱动器和高能应用领域有着出色的表现。 文件下载: KEMET KO-CAP®聚合物钽电容器.pdf 一、KO-CAP概述 KEMET的KO-CAP聚合物电容器是需要电源损耗保护(保持)或在电路板空间有限时实现电路最大功率效率的理想解决方案。它具有高能量密度、在施加电压和
2025-12-15 11:40:03374

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