的开关频率,减小变压的尺寸,助力充电器的小型化设计。 近日,笔者拆解了一款倍思的30W氮化镓快充,并针对产品设计、用料、工作原理以及电源架构进行了分析,具体内容见下文。 设计与基本参数 此款氮化镓充电器的最高
2022-07-30 08:45:00
10384 1999年,基美(KEMET)面向市场推出了第一批聚合物钽电容,自那时起,基美(KEMET)在尺寸,容值,电压和最高工作温度等各个温度不断的扩充该产品的阵容。 在这个不断扩充的趋势中,T597 系列
2023-08-17 16:52:40
1855 
聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:50
2515 
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2020-3-21 11:13 编辑
KEMET有机电容器(KO-CAP)是具有导电聚合物阴极的固体电解电容器,能够提供非常低的ESR并改善了高频下
2020-03-21 10:53:53
的PowiGaN方案具有高集成度、易于工厂开发的特点;纳微半导体的GaNFast方案则可以通过高频实现充电器的小型化和高效率(小米65W也是采用此方案)。对于氮化镓快充普及浪潮的来临,各大主流电商及电源厂
2020-03-18 22:34:23
技术迭代。2018 年,氮化镓技术走出实验室,正式运用到充电器领域,让大功率充电器迅速小型化,体积仅有传统硅(Si)功率器件充电器一半大小,氮化镓快充带来了充电器行业变革。但作为新技术,当时氮化镓
2022-06-14 11:11:16
是什么氮化镓(GaN)是氮和镓化合物,具体半导体特性,早期应用于发光二极管中,它与常用的硅属于同一元素周期族,硬度高熔点高稳定性强。氮化镓材料是研制微电子器件的重要半导体材料,具有宽带隙、高热导率等特点,应用在充电器方面,主要是集成氮化镓MOS管,可适配小型变压器和高功率器件,充电效率高。二、氮化
2021-09-14 08:35:58
聚合物电容是采用高电导率的聚合物材料作为阴极的片式叠层铝电解电容器,具有超越现有液体片式铝电解电容器和固体片式钽电解电容器的卓越电性能。聚合物电容在额定电压范围内,无需降压使用。
2019-05-24 08:17:03
封的电池结构。 人们正在研究用Ni系或Mn系材料作为正极活性物的聚合物电池,但还达不到实用化水平。负极活性物是具有平坦放电电压曲线的石墨系和具有平稳放电斜率的硬碳系材料。现在问世的锂聚合物电池只有
2009-05-24 12:19:39
钽电容回收***我公司主要回收(贴片钽电容、贴片电容、贴片电阻、二极管、三极管)等電子元器件 目前公司大量回收《AVX、KEMET、国巨、江苏长电》AVX钽电容KEMET钽电容NEC钽电容NICHICON钽电容VISHAY钽电容SAMSUNG贴片电容SAMSUNG钽电容深圳市鸿展电子有限公司***
2013-09-09 20:52:35
一.概述钽电容即钽电解电容,属于电解电容的一种。普通钽电容的阴极材料是MnO2,聚合物钽电容的阴极材料是聚合物。它们的阳极材料都是钽,电介质是Mn2O5。二.主要参数1.容值:电容所能容纳电荷的能力
2017-12-28 10:47:33
一.概述钽电容即钽电解电容,属于电解电容的一种。普通钽电容的阴极材料是MnO2,聚合物钽电容的阴极材料是聚合物。它们的阳极材料都是钽,电介质是Mn2O5。二.主要参数1.容值:电容所能容纳电荷的能力
2019-06-28 04:20:16
` 国际上,钽电容的生产工艺有两种,一种是电化学法,另一种是化学法,在介质氧化膜表面被覆导电聚合物。采用电化学方法进行聚合物的沉积需要高精度的电极和伺服设备,而化学聚合法制备聚合物阴极材料对设备
2012-09-25 11:07:19
FPGA是怎样在“非传统”应用领域大显身手的?
2021-04-30 06:29:38
SMD高分子聚合物钽电容 基美KEMET KOCAP聚合物电容已成为寻求低ESR、高容值、长寿命、小尺寸、薄型机高纹波电流处理能力的应用的最佳电容解决方案。固态电解电容与导电聚合物阴极的搭配
2020-06-30 10:50:49
,Converter)主题分享。他介绍了KEMET的产品如钽电容/聚合物电容/MLCC/薄膜电容,和KEMET在EV OBC, DC/DC, Converter上的解决方案。作为KEMET的官方授权代理商
2019-04-29 09:26:31
,NEC钽电容收购,VISHAY钽电容收购,尼康钽电容收购,聚合物钽电容收购,军用钽电容收购,散料电容收购,散料钽电容收购,废品钽电容收购,PCB板主板等.. 有跑货场可以加我,有货可以报过来,钽电容
2019-07-11 13:48:24
相信大家都知道聚合物锂电池是锂离子电池的一种,但是聚合物锂电池与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。也就是现在
2012-11-29 16:08:19
松下导电性聚合物混合铝电解电容器(以下简称为混合电容器)是在电解质中融合了导电性聚合物和电解液,兼备导电性聚合物和电解液的特点纹波电流大(等效串联电阻低:低ESR),低漏电流,高可靠性,为设备
2020-06-30 16:47:32
锂离子电池目前有液态锂离子电池(LIB)和聚合物锂离子电池(PLIB)两类。其中,液态锂离子电池是指 Li+ 嵌入化合物为正、负极的二次电池。
2020-03-13 09:02:09
锂聚合物电池的应用 锂聚合物电池的开发与应用 信息化浪潮席卷全球,便携式通信机器、便携式计算机器、个人数字辅助(PDA)设备等日新月异,成为信息化社会的宠物。以CD、MD为代表的随身听音响机器
2009-05-24 12:26:45
冲电。 使用性能好:动力强劲,能快充快放。 三、聚合物电池的特点: 具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量化,以及高安全性和低成本等多种明显优势,是一种新型电池。在形状上,锂聚合物电池具有超薄化
2018-08-17 10:00:51
聚合物包层光纤 这种聚合物包层使NA达到0.37,但它不同于常规硬聚合物包层,因为Fiberguide的聚合物包层提供更好的辐射稳定性而使这些光纤成为核研究和传感应用的理想选择 。说明
2021-10-21 16:50:19
锂聚合物电池 锂聚合物电池(又称高分子锂电池):具有能量密度高、更小型化
2009-11-09 10:06:30
785 锂聚合物电池分类知识
锂聚合物电池(Li-polymer,又称高分子锂电池):它也是锂离子电池的一种,但是与液锂电池(Li-ion)相比具有能量密度高、更小型化、超薄化、轻量
2009-11-13 11:19:05
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随着人们生活水平的提高和城市基础建设的加快,灯的用途早已不只是用于照明,在城市的亮化工程和各种大、小型的广告招牌中大显身手。
 
2010-03-15 10:21:52
4365 每年“两会”安保是重中之重的工作,今年人脸识别产品应用于“两会”安保工作中并大显身手。在北京市公安局治安管理总队与汉柏科技的联合推动下,今年“两会”代表团入住的北京饭店采用了汉柏科技治安管理酒店人脸
2018-04-08 16:36:00
1174 电动汽车产业蓬勃发展,法规标准日臻完善和提高,红外热像仪作为非接触的温度分布成像检测仪器,在产业链各环节均有大显身手的应用。
2018-09-23 09:10:00
6542 目前,FPGA在实时基因组测序计算大显身手,把测序时间从30小时缩短到26分钟,之后基因组测序计算时间将会缩短到10分钟,预计一个全序列基因编译可以在接近实时的时间内完成。
2018-10-09 16:51:35
2358 新一代的人工智能(AI)解决方案将在2019年大显身手——他们将与客户建立深度的信任关系,重新诠释人工智能的真正意义,并全方位展现它强大的功能性。语音驱动的解决方案将引领这一重大变革。随着公司推进机
2018-12-05 09:03:35
1582 充当着“机器之眼”的激光雷达一直以来被广泛应用于机器人、无人驾驶等领域,但在开幕的ACM CHI 2019大会上发现,激光雷达除了能用于机器人、无人驾驶等地,在“智能音箱”上也能大显身手。
2019-05-08 08:34:53
1107 随着物联网、大数据、移动互联网、智能控制、卫星定位等信息技术的发展,越来越多智能化的无人驾驶农机在田间大显身手。
2019-06-18 11:04:54
2450 旗舰版激光对射幕墙在智慧磐石工程大显身手 上周末,武警澄城中队智慧磐石项目顺利调试完工,维安达斯旗舰版激光对射幕墙作为该系统防越报警高智能探测器,在系统调试和现场测试过程中,旗舰版激光对射所变
2020-03-25 15:08:24
1131 美国最具影响力摄影师Jeremy Cowart先生在2015年的PhotoPlus博览会的座谈会上曾感叹过:为什么不能把照片从单反中直接发布到社交网络?而可喜可贺的是,这个曾经的梦想现在基本上已经成为现实了!今天,就让我们来看看低功耗蓝牙(BLE)是如何在相机中大显身手的!
2019-08-10 09:53:51
6168 锂聚合物电池能量高、小型化、轻量化,是一种化学性质的电池。下面小编给大家介绍一下正确的锂聚合物电池充电方法。
2019-08-26 15:07:43
18243 与时间赛跑,与病毒较量,人工智能在疾病诊断、疫情防控等方面大显身手。
2020-02-24 14:00:06
5934 3月12日,第全国第42个植树节来临。每到此时,植树造林活动就在全国各地开展起来。不过,春季也是天干物燥的季节,十年树木,屡屡发生的火灾却让无数人的努力付之一炬。因此,植树节不仅需要聚焦造林,也需要关注护林。在这一方面,安防技术可以大显身手。
2020-03-12 11:14:50
3167 大显身手。 太赫兹激光器位于小型方形冷却器上 此前,紧凑的、基于芯片的激光器已经征服了从紫外到红外的大部分电磁光谱,使得从数字通信和条形码读取器到激光笔和打印机的技术成为可能。但光谱的一个关键区域仍未被控制位于红外线
2020-11-14 09:17:21
3495 据外媒报道,当地时间11月25日,国巨股份有限公司(Yageo Corporation)旗下子公司兼全球领先的电子元器件供应商KEMET宣布推出三款混合铝聚合物电容器系列:A780、PHA225
2020-11-27 10:03:26
3197 国产氮化镓快充研发取得重大突破,三大核心芯片实现自主可控,性能达到国际先进水准。
2020-12-18 09:12:28
4298 台积电为何会破天荒的将制程外包给一家LED厂?原来背后原因是明年将掀起的「氮化镓快充」热潮。
2020-12-23 08:57:54
3011 2020年氮化镓快充技术的商用正式进入快车道,尤其是随着数码产品大功率快充以及5G时代的到来,氮化镓技术在消费类电源领域的发展如鱼得水,市场容量增速迅猛。氮化镓快充市场的爆发,带来的不仅是功率器件
2021-01-08 16:06:29
3915 洲明光显解决方案大显身手。在沙特、在龙门⋯⋯洲明科技,正以领军者的姿态,打造新型消费业态。
2022-04-14 16:52:57
4865 使用大容量的应用。近年来,新型聚合物钽电容器(polymer tantalum capacitor)在传统钽电容基础上,实现了高达500kHz工作频率和低至5mΩ的ESR,还能提供高达75V额定电压。
2022-05-07 10:06:12
6097 
氮化镓充电器从最开始量产至今,已过去了四年多,售价也从原本数百元天价到逐渐走向亲民,近日充电头网发现,联想悄然地发动氮化镓快充价格战,65W 双口氮化镓快充直接将价格拉低至 59.9 元,一瓦已经不足一元,并且顺丰包邮。
2022-06-14 10:13:49
4378 科技赋能智慧农业,无人机植保“大显身手”。近几年,随着无人机技术的飞速发展,其被广泛运用于农业领域,如喷洒农药、喷施肥料、播撒种子等,推动农业领域“机器代人”。
2022-06-18 08:18:47
971 CA55系列片式导电聚合物钽电容器免费下载。
2022-07-23 15:01:11
4 CA55H型耐高温片式导电聚合物钽电容器
2022-07-23 09:29:59
0 1999年,基美(KEMET)面向市场推出了第一批聚合物钽电容,自那时起,基美(KEMET)在尺寸,容值,电压和最高工作温度等各个温度不断的扩充该产品的阵容。 在这个不断扩充的趋势中,T597 系列
2022-11-07 16:14:57
1789 
电源管理和小型化要求的高要求,加上整个生命周期内的高温曲线,是当今设计人员需要解决的挑战。KEMET 正在扩展 AO-CAP ® 铝聚合物 SMD 电容器,在A700 系列.KEMET 通过新的材料
2023-02-16 09:32:25
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高功率快充在近几年成为了充电市场的当红炸子鸡。前段时间小米推出的新款氮化镓快速充电器更是引爆了快充小型化的潮流。 通过选用 高功率体积小的氮化镓芯片,搭配高能量密度和小体积的阻容感 ,使充电器拥有了
2023-02-21 14:11:31
0 一、氮化镓PD快充市场前景 2020年已成为氮化镓快充爆发的一年。据统计,在作为消费类电子风向标的手机行业中,目前已有多家知名手机品牌先后推出了基于手机、笔记本电脑快充的氮化镓充电器。可以预见,在
2023-03-10 18:09:57
3064 
摘要:为了系统地了解氮化硼在填充聚合物导热复合材料中的应用研究现状,介绍了聚合物/氮化硼复合材料的导热机理,综述了氮化硼的粒径、含量、表面改性以及与其他填料杂化复合等因素对聚合物复合材料导热性
2022-11-17 17:40:56
7645 
鉴于近年流行的PD氮化镓快充,从20W到目前几百上千瓦,功率越做越大,充电器缺越做越小,高密度元器件,导致快充内部温度不断突破极限,工程师在EMC测试时,遇到很多问题。比如:热机测试EMC有干扰
2023-03-17 14:56:34
3234 
1999年,基美(KEMET)面向市场推出了第一批聚合物钽电容,自那时起,基美(KEMET)在尺寸,容值,电压和最高工作温度等各个温度不断的扩充该产品的阵容。 在这个不断扩充的趋势中,T597 系列
2023-08-22 09:13:40
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氮化镓芯片在快充技术中扮演着重要的角色,氮化镓芯片可以作为控制器和管理器,监测和调整充电电流、电压和充电模式,确保快充过程的安全和稳定。它可以精确控制充电速度和电池的充电状态,避免过充、过放和过热等
2023-09-19 17:01:16
1617 
片式固体聚合物钽电容器H型4V220uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:50
0 片式固体聚合物钽电容器H型4V330uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:51
0 片式固体聚合物钽电容器H型4V470uF20%25mΩ
2022-12-05 18:15:52
0 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V150uF20%35mΩ
2022-12-05 18:15:54
0 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V150uF20%70mΩ
2022-12-05 18:15:55
0 片式固体聚合物钽电容器H型6.3V150uF20%100mΩ
2022-12-05 18:15:55
0 片式固体聚合物钽电容器H型10V100uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:03
0 片式固体聚合物钽电容器H型10V150uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:05
0 片式固体聚合物钽电容器H型10V150uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:06
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V33uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:10
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V68uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:12
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V100uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:13
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V150uF20%60mΩ
2022-12-05 18:16:15
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V150uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:15
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V220uF20%75mΩ
2022-12-05 18:16:16
0 片式固体聚合物钽电容器H型16V220uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:16
0 片式固体聚合物钽电容器H型20V22uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:18
0 片式固体聚合物钽电容器H型20V100uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:21
0 片式固体聚合物钽电容器H型20V100uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:22
0 片式固体聚合物钽电容器H型25V22uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:23
0 片式固体聚合物钽电容器H型25V47uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:26
0 片式固体聚合物钽电容器H型25V47uF20%150mΩ
2022-12-05 18:16:26
0 片式固体聚合物钽电容器H型35V15uF20%25mΩ
2022-12-05 18:16:28
0 片式固体聚合物钽电容器H型35V15uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:29
0 片式固体聚合物钽电容器H型50V6.8uF20%100mΩ
2022-12-05 18:16:30
0 片式固体聚合物钽电容器V型4V1000uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:33
0 片式固体聚合物钽电容器V型16V220uF20%50mΩ
2022-12-05 18:16:36
0 片式固体聚合物钽电容器V型16V330uF20%30mΩ
2022-12-05 18:16:37
0 片式固体聚合物钽电容器V型25V68uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:39
0 片式固体聚合物钽电容器V型25V150uF20%80mΩ
2022-12-05 18:16:43
0 片式固体聚合物钽电容器V型50V22uF20%40mΩ
2022-12-05 18:16:48
0 超小体积。 氮化镓(GaN)是氮和镓的化合物。相比传统硅基半导体,有着更出色的击穿能力,更高的电子密度和电子迁移率,还有更高的工作温度。 小型化趋势 小米GaN充电器采用2颗KEMET聚合物钽电容(100uF/ 25V)并联使用作为输出滤波。
2023-12-18 04:05:06
1037 
近年来,随着移动设备的普及和科技的不断进步,人们对于充电速度和电池续航能力的需求也越来越高。PD快充和氮化镓的出现,对于满足人们对于充电速度和电池效能的需求起到了重要作用。本文将从技术原理、特性
2024-01-10 10:34:03
10319 氮化镓快充技术主要通过将氮化镓功率器件应用于充电器、电源适配器等充电设备中,以提高充电效率和充电速度。光耦技术作为一种能够将电信号转换成光信号并实现电气与光学之间隔离的器件,为氮化镓快充技术的安全性和稳定性提供了全方位的保障。
2024-06-26 11:15:05
1144 
目前市场已推出多种快充技术方案。其中PD方案的出现,助力推动了快充产品的普及。在快速充电器中,变压器为最重要元件,而氮化镓则是不容忽视的重要材料。氮化镓产品能耗低,充电效率高,体积小、轻便等优势在快
2024-08-15 18:01:02
1457 如今,以碳化硅、氮化镓等为代表的第三代半导体新材料得到广泛应用,它们具有更高的导热率和抗辐射能力,以及更大的电子饱和漂移速率等特点。氮化镓热稳定性好、饱和电流密度高、耐压能力强大,氮化镓快充产品逐渐
2024-09-12 11:21:26
1398 
在当今科技飞速发展的时代,智能交通成为了提升城市运行效率、保障出行安全的关键领域。而在众多先进技术中,SONY FCB-EV9520L 模组正以其卓越的性能在智能交通领域大显身手。
2025-01-24 15:13:00
690 如何在不同场景中大显身手? 一、消费电子:晶振让智能生活更“丝滑” (一)智能手表:精准计时的“幕后英雄” 当你低头查看智能手表的时间,或是查看运动数据时,背后都有晶振在默默工作。以AppleWatch为例,它搭载的高精度晶振
2025-04-27 15:33:38
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氮化镓充电器与普通充电器在充电效率方面对比,性能遥遥领先。它支持多种快充协议,如PD、QC等,能够智能识别设备所需的充电功率,实现快速充电。无论是苹果手机、安卓手机,还是笔记本电脑、平板电脑,氮化镓
2025-05-23 14:21:36
885 平尚科技凭借车规级聚合物铝电解电容技术,为钽电容缺货提供应急解决方案,确保机器人及汽车电子客户在供应链危机中的正常生产。
2025-10-14 08:42:39
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器(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 11:40:03
374 探索KEMET A769表面贴装固态聚合物铝电容器的卓越性能 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器至关重要。今天,我们就来深入了解一下KEMET的A769表面贴装固态聚合物铝电容器,看看
2025-12-15 14:25:05
231 KEMET A781表面贴装混合铝聚合物电容器:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备设计中,电容器作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一下KEMET的A781
2025-12-15 14:25:09
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