针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2013-08-22 14:36:562029 本文主要针对现有LED驱动电路因存在电解电容而缩短其寿命的缺点,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方案。
2013-11-12 15:23:519418 如果能做出长寿命电解电容器,使得电解电容器的寿命与LED寿命基本相同,电解电容器这块LED驱动中短板相关问题就可以得到很好的解决。
2011-11-22 11:41:0913814 本文针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的高亮度LED驱动电路的设计方案,目的是为了提高驱动电源的寿命、简化电路、降低成本以及提高功率密度。##LED电源具体设计##仿真结果
2014-04-28 11:30:223157 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法
2015-03-26 16:01:136099 在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。本文剖析了决定电解电容寿命的主要因素,技术特点和三种延长电解电容寿命的方法。
2016-07-22 18:02:5922277 常常听说现在LED灯具之所以寿命短主要是电源的寿命短,而电源之所以寿命短是因为电解电容寿命短。这些说法也有一定道理。因为市面上充斥着大量的短寿命低劣的电解电容,再加上现在都在拼价钱,所以一些厂家不顾质量而去采用这些低劣的短寿命电解电容,结果就得出了上述结论。
2016-11-05 08:52:421919 本文简单介绍无电解电容对于延长LED灯寿命的意义,同时简单介绍一种全新的闭环电流控制策略,详细介绍这种控制策略如何突破性提高LED输出电流精度,从开环到闭环是其本质的突破。基于这种闭环策略,提供
2018-01-04 08:49:056742 导读:LED灯具具有高效、节能、环保、寿命长等特点,近年来备受关注。电源驱动设计是LED灯最为重要的一部分,本文通过图例形式,向大家介绍了电源驱动设计的要点,及目前主流的LED灯具设计方案
2018-11-29 11:39:16
延长电容工作寿命,以期与LED寿命匹配;另一方面,设计人员也应该尽可能地避免使用电解电容。 LED灯闪烁的常见原因与处理办法 通常人眼能够感知到频率达70 Hz的光闪烁,高于这个频率则不会感知。故在
2011-03-11 16:02:57
出口产品所需的严格认证测试指标就无法通过,因此目前高质量的LED驱动电源还是普遍采用铝电解电容。 很多供应商宣称的无电解电容LED驱动电源方案,很可能只是去掉了AC输入端的铝电解电容,恒流输出端的铝电解电容
2018-07-01 21:10:44
针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下 MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边
2019-05-01 08:30:00
`led驱动电源芯片中到底要不要使用电解电容?目前有支持者也有反对者,支持者认为假如能将电路板温度调整的好,依次达成延长电解电容寿命的目的,如选用105度寿命为8000小时的高温电解电容,根据通行
2015-05-25 10:47:29
措施,就会烧坏LED,造成浪费。当然,LED灯带的寿命也得不到保证啦。3. 供电电源因素,LED灯带一般是采用恒压电源(直流开关电源)供电,如果电源的输出不稳定,或者是没有突波保护,就会在外网电压波动
2019-08-10 16:05:36
、寿命短等问题。近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因电解电容
2015-03-20 16:36:11
无电解电容的LED驱动方案 LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而led照明驱动方案中普遍用到电解电容(ELectrolyticCapacitor),其寿命则仅为
2011-09-27 22:09:51
电阻器失效模式与机理压力释放装置动作瞬时过电压的产生电解液干涸是铝电解电容器失效的最主要原因电解液干涸的时间就是铝电解电容器的寿命影响铝电解电容器寿命的参数与应用条件半导体器件失效分析
2021-02-24 09:21:41
以某一款电解电容为例,如果环境温度在30℃以下,电解电容器的使用寿命可长达10年以上;而当周围温度为50℃时,使用寿命只有2.5年。在电容的表面,会标明一个温度数据,例如125等等。这个温度,代表着
2019-06-10 00:24:30
电解电容使用寿命的分析和计算
2012-08-14 10:59:56
什么是电解电容?什么是独石电容?电解电容和独石电容有什么区别是什么?
2021-06-18 08:08:10
可以看到电解电容器的实际寿命远比标称值高得多,那是因为使用温度低于最高额定温度,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离发热
2017-03-06 16:10:44
语音IC电路中,在4.5V电源两端并联100UF电解电容,断电后,电解电容上的电会引起芯片死机,该如何放掉??
2018-06-13 11:26:39
与用途电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2019-07-01 03:44:24
电解电容内有电极、介质材料、电解液,根据其结构与可能的工作条件,电解电容爆炸的原因分析如下:1、电解液受热会膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,这就是俗称的漏液。2、当温度上升速度较慢
2019-06-03 22:27:14
漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜,随即失效。如果需要应用在交流电源或者交流成分较强的直流电器中,可以采用一种称为双极性的电解电容,就是将阴极箔换成与具有氧化膜的阳极相同的电极,这样实际上
2018-02-27 15:36:19
哪位前辈能提供一下电解电容耐压及LCR测试的测量规程和标准。不胜感激。
2014-11-24 16:47:05
电解电容一级代理:NIPPONCHEMI-CON/黑金刚铝电解电容/压敏电阻TAIYO YUDEN/太阳诱电陶瓷贴片电容/功率电感/双工器 DIOTEC/德欧泰克 --二三极管/整流桥,DUTY
2017-06-09 09:41:42
可以看到电解电容器的实际寿命远比标称值高得多,这就是使用温度低于最高额定温度的原因,因此,若条件允许,尽可能降低环境温度来延长电解电容器的使用寿命,是一种很好的办法,故通常设计中要求电解电容器应远离
2017-04-26 16:04:05
TK5401是一款LED驱动电源IC,它具有不需要DC电源特性中所必须的电解电容的特性。TK5401封装内置了高电压功率MOS管及控制电路,因去除电解电容而实现了小型化、低成本,并且实现了LED灯的长寿命和高效能。芯片手册设计实例
2011-12-04 19:37:49
BP2808的基本工作原理是什么?介绍一种LED日光灯应用的设计方案
2021-06-03 06:02:29
本文介绍一种无电池近场通信 (NFC) 键盘设计方案。
2021-05-14 06:54:15
介绍一种汽车LED照明系统的设计方案
2021-05-13 06:52:48
想找到一个无电解电容的大功率开关电源,不知市面上能不能找到
2017-12-27 11:48:29
不通电的情形下,电解液容易与氧化铝形成化学反应,造成开机或通电时形成爆炸的现象。那么,这一缺陷如何弥补呢? 其实很简单,只需要将其更换为固态电解电容,这些问题就能迎刃而解。固态电解电容采用导电性高分子
2017-03-17 15:14:02
LED灯珠的寿命与以上这些因素息息相关。想要充分延长灯珠的寿命就要时刻注意这些因素的变化。总的来说,想要延长LED灯珠的寿命,就要避免高温的工作环境,并选择驱动电流较小的产品。此外封装材料也是较为关键的一环,其能够保证静电的防护等级,从而保证灯珠的寿命。
2020-11-09 07:13:34
本文提出了一种新型启动电路,并采用了电流积分作为识别冷热启动的判据,可靠地实现了快速点灯并延长了灯的使用寿命。
2021-05-17 06:02:13
时,电源厂家怀疑电容质量有问题,而电容厂家说电源设计不当,双方争执不下。以下就电解电容的使用寿命和使用安全作些分析,给电子工程师提供一些判断依据。
2021-03-07 08:23:57
电解电容器的等效电路如何选择电解电容器
2021-03-03 08:16:24
根据寿命公式,可以得出影响寿命的应用因素为:纹波电流(IRMS)、环境温度(Ta)、从热点传递到周围环境的总的热阻(Rth)。1.纹波电流纹波电流的大小,直接影响电解电容内部的热点温度。查询电解电容
2011-10-27 10:21:48
,电解电容的寿命是可以保障的。华强pcb(hqpcb)贴片知识课堂,用通俗的文字介绍专业贴片知识。华强pcb科技,全国首家PCB样板打板,元器件代采购,及贴片的一站式服务提供者!详情请访问:hqpcb, 华强pcb科技有限公司http://www.hqpcb.com/
2013-01-31 17:00:22
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2013-03-13 11:33:48
替代电解电容成为工业和电力电子功率变换市场的趋势。这些优点包括了:●承受高的有效电流的能力●能承受两倍于额定电压的过压●能承受反向电压●承受高峰值电流的能力●长寿命,可长时间存储但是,只种替代并非“微法
2015-07-06 15:55:51
不宜经常快速充、放电。有两个方法可有效延长电容器寿命:一是减少开机、关机次数,二是设法降低开机时的瞬间充电电流─你听懂了吗?本刊也注意到此问题,故多年来都是这样做。即令是如此,若问:到底是哪一种电容
2019-07-01 04:20:19
等于或大于原来的值。 4. 无极性电容一般应用无极性电容来代替,实在无办法到时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性贴片电容44电解电容的正极相连?或将它们的两个负极相连
2011-06-07 10:20:25
电解电容、回收三洋电解电容、收购黑金刚电解电容、求购红宝石电解电容、高价回收松下电解电容、优势回收艾为电解电容、回收智宝电解电容......电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴
2020-12-15 15:45:50
电阻的等效模型解析电容的寄生参数和等效参数理想铝电解电容与实际铝电解电容的区别电感的等效模型解析
2021-03-16 16:01:01
器。这样一来,利用以往技术制造的铝电解电容器,由于要吸收比以往更大的脉动电流,不得不选择大尺寸的电容器。结果,使电源的体积庞大,难以用于小型化的电子设备。为了解决这些难题,必须研究与开发一种新型
2019-07-05 06:00:00
计算铝电解电容的寿命L2.1 Introduction每个厂商都有自己的计算方法,但都遵循一定的原则:温度极大的影响铝电解电容内的电解液的扩散速度。根据Arrhenius的物理
2010-09-05 10:42:17
电解电容是生活中一种比较常见的元器件,想必大家都不陌生,关于电解电容你知道它正负极是怎么判断的吗?它的正负极又是怎么接的呢?本文将为你介绍关于电解电容正负极的接法及其判定方法。
2021-03-17 07:30:50
性电容通常选用无极性电容来替换,实在无办法到时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性贴片电容与电解电容的正极相连或将它们的两个负极相连。5. 在选用贴片电容与电解电容时,最好采用平
2017-03-24 16:15:45
的耐压值应等于或大于原来的值。4. 无极性电容通常选用无极性电容来替换,实在无办法到时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性贴片电容与电解电容的正极相连或将它们的两个负极相连。5.
2017-03-23 15:06:46
或者是短路。比较严重的则会烧掉整个电路板,因此,贴片铝电解电容在工作时的电压是不能超过它的额定电压的,这样才能保证电路的顺畅,同时也可以延长它的使用寿命。 在选择贴片铝电解电容的时候,需要对电容进行
2020-06-30 09:24:14
、寿命短等问题。 近日,金升阳推出了国内首创3W无电解电容AC-DC电源模块LN系列。该系列电源模块采用高压陶瓷电容方案替传统代电解电容方案,并同时实现交直流转换电路的所有功能,解决了AC-DC电源因
2015-03-17 10:42:14
`铝电解电容寿命计算`
2013-05-11 10:59:32
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。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。
2019-08-14 06:41:29
贴片铝电解电容是常用的贴片电容之一,它被广泛应用于LED照明关联产品,电源产品,日用家电,电脑用边办公产品,大型工业设备控制器,网络设备,通讯产品,数码产品,汽车电子等领域。那么以下平尚小编给大家
2018-03-12 16:41:08
。为了解决这些难题,必须开发一种小体积、耐高压,且允许流过大量高频脉冲电流的新型电解电容器。另外,这种电解电容器,在高温环境下工作,工作寿命还须比较长。2 高温、长寿命化就100μF以上的中、大容量
2019-07-02 04:20:24
电解电容的充放电次数与电解电容的寿命有什么关系还有就是影响电解电容的寿命和可靠性的因素有哪些呢
2013-04-05 19:33:40
,有没有一种既能替代传统铝电解电容,又能提高电源可靠性和寿命的器件呢?本文着重从高压陶瓷电容与传统铝电解电容的优劣势对比进行探讨与分析。 一、铝电解电容的设计缺陷 AC-DC电源转换器,要实现交流
2020-07-01 16:14:01
工作条件是影向铝电解电容寿命之主要因素,特别是周边温度及纹波电流。实际电容寿命可从三个数值之相乘计算出来:
1)基本保证寿命;
2)周边温度加速系数;
3)
2010-06-11 08:44:4887 电源产品中经常用到铝电解电容,他的寿命往往决定了整个产品的寿命。因此,了解如何计算铝电解电容的寿命很有必要。下面将我的一些心得整理出来,供大家参考。希望有助
2010-09-05 10:29:2641 钽电解电容,优点---ESR值很低.铝电解电容,优点---价格便宜
2011-02-03 20:41:344449 美芯晟科技推出了基于MT7920的无电解电容LED驱动解决方案(见图1)。在该方案中,在全桥堆之后,采用容值较小的CBB高压陶瓷电容或薄膜电容取代了高压电解电容
2011-06-09 09:42:332329 LED驱动电源寿命偏低的一个重要原因是驱动电源所需的铝电解电容的寿命不足,主要原因是长时间工作时led灯具内部的环境温度很高,导致铝电解电容的电解液很快被耗干,寿命大为缩
2011-12-15 16:10:271588 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩
2012-08-08 11:18:42127 新型光源要符合以下四个条件:高效、节能、无污染及模拟自然光,发光二极管(LED)就具有这样的优点。采用脉动电流驱动大功率LED可以去除驱动电源中的电解电容,大大提高驱动电源的寿命。但是LED中存在
2015-10-29 10:34:4913 电解电容广泛应用在电力电子的不同领域,主要是用于平滑、储存能量或者交流电压整流后的滤波,另外还用于非精密的时序延时等。在开关电源的MTBF预计时,模型分析结果表明电解电容是影响开关电源寿命的主要因素,因此了解、影响电容寿命的因素非常重要。
2016-07-25 11:05:378 电解电容与LED灯具寿命,学习资料,感兴趣的可以瞧一瞧。
2016-10-26 17:00:400 三相无电解电容LED电源_方炜
2017-01-08 10:11:410 一种无电解电容的单级复合LED驱动电路_吴南冰
2017-01-08 10:47:213 要想知道电解电容为什么会爆炸首先你得知道电解电容是什么电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成
2017-10-27 17:48:2122150 针对现有 LED 驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的 LED 驱动电路的设计方法。该方法采用 Panasonic 松下 MIP553 内置 PFC 可调光 LED 驱动电路
2017-11-04 11:22:1611 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边
2017-12-12 10:14:081 电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分
2018-03-14 17:22:3819225 LED 照明产品使用非固态铝电解电容器。与其它电容相比,有较宽使用温度、小型且大容量、价格便宜等特点,但其缺点是寿命受限制。铝电解电容器已成为LED照明产品不可欠缺的元器件,但是电容寿命原因将影响成品寿命。
2018-10-06 16:35:005786 电解质)的薄纸/薄膜或电解质聚合物构成;钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。
2018-11-05 16:47:1326955 如额定最高温度为85℃的电解电容器在85℃的环境温度条件下寿命为1000小时,而环境温度降低到60℃,则寿命可以延长到约10000℃,当环境温度降低到40℃,则寿命可达约80000小时。
2019-04-30 16:52:1793184 本文主要研究了铝电解电容的内部结构与老化失效机理,分析环境温度与纹波电流对其使用寿命的影响,分析基于阿氏(Arrhenius)模型的寿命预测模型,依据电容工作情况评估其剩余使用寿命,有助于延长铝电解电容的使用寿命及寿期管理。
2019-09-12 09:34:576201 失效与哪些因素有关? 3---电解电容寿命如何计算? 接着依次来看这几个问题。 铝电解电容为什么会失效? 这个问题还得提下铝电解电容的构造。 通用型铝电解电容器的基本结构是箔式卷绕型的结构,阳极为铝金属箔,介质是用电化学方法在阳
2020-03-23 10:58:0711273 LED灯珠作为一个半导体器件,其寿命长达50,000小时以上。而led照明驱动方案中普遍用到电解电容(ELectrolyticCapacitor),其寿命则仅为5,000~10,000小时,虽然一些知名品牌的电容可以获得更长的寿命时间,如国巨电容。
2020-04-16 16:04:301081 始终比负极电压高。 电解电容的高容量也是牺牲了很多其它的特性换来的,比如具有较大的漏电流、较大的等效串联电感和电阻、容值误差较大、寿命短等。 除了有极性的电解电容之外,也有无极性的电解电容。在下图中,就是有两种
2020-11-24 14:56:398424 我们经常在电解电容的规格书中看到电解电容的寿命一般是2000小时,长点的可能5000小时,不由得冒出一个问题,一天24小时,如果一个产品每天工作12小时,如果选型的是2000小时的电解电容,那它不是只能使用不到200天吗?真的是这样吗?查阅了资料之后发现不是这样算的。
2021-03-14 16:36:2222414 关于合粤电子铝电解电容的寿命有一些讨论,但真正演示寿命计算过程的却不多。本文详解铝电解电容寿命的计算,目标是让人学会计算铝电解电容的寿命。 铝电解电容寿命计算 合粤电子铝电解电容寿命很大程度上取决于
2021-04-28 15:18:263491 SMD铝电解电容 贴片铝电解电容的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压,我们说贴片铝电解电容储存了电荷。贴片铝电解电容极板间建立起电压,积蓄起电
2021-04-28 15:32:539282 LED照明创新 无电解电容驱动电源(开关电源技术教程ppt)-LED照明创新方案:无电解电容驱动电源,仅提供参考!
2021-09-29 11:44:3530 一般电解电容是2000小时基本寿命,温度范围在--55℃-105℃,在使用过程中,只要电容温度不超过58℃,使用寿命可以达到50000小时。
2022-08-20 12:08:573142 电解电容器是一种按结构和制造工艺划分的电容器。一般来说,电解电容是有极性的电容。电解电容器的阳极采用可钝化的金属材料,如铝、钽、铌、钛等。介电材料是在阳极金属材料表面形成的一层致密的氧化
2022-12-19 09:58:021880 针对现有LED驱动电路存在电解电容限制寿命的不足,提出了一种无电解电容的LED驱动电路的设计方法。该方法采用Panasonic松下MIP553内置PFC可调光LED驱动电路的芯片,与外部非隔离底边斩波电路合成作为基本的电路结构,输出稳定的电流用以满足LED工作的需要。
2023-03-30 15:53:25677 电解电容器的寿命主要受温度的影响。通常,温度每降低10°C 电解电容的预期寿命会增加一倍。
2023-03-31 15:32:061340 电解电容器因在LED灯泡等高温应用中寿命短而臭名昭著。仔细选择这些设备并正确解释其规格对于确保它们不会影响最终产品的使用寿命至关重要。本应用笔记讨论了LED灯泡中电解电容器的这个问题,并提供了分析,展示了如何在此类产品中使用电解电容器。
2023-04-18 11:32:051035 。电解电容容量是最容易衰减的,而且同型的电解电容,不同的厂家价格相差极大,很多质量差的电解电容,使用寿命都很短,它的容量极容易衰减,导致无法正常工作。电解电容的容量是
2022-04-08 16:31:421098 电解电容是一种将金属箔与电解液通过电解作用形成的电容器。电解电容器的两个极板由一层薄的氧化铝隔开,氧化铝层既起隔离作用,又起介质作用。电解电容器具有体积小、容量大、品质稳定等特点,因此被广泛应用于汽车电子领域。
2023-07-12 08:39:362748 对比,分析它们的异同点。 一、材料的不同 钽电容和电解电容在材料上存在较大的差异。钽电容是一种固态电解电容器,它的正极是由钽金属制成的,并被氧化物包覆,负极由钨制成,与钽的正极它直接接触。而电解电容正极通常采用的是
2023-08-25 14:15:403897 电解电容三只脚和二只脚有什么不同 电解电容是一种常见的电子元器件,常用于电路中的滤波、耦合、放大等功能。在电解电容的选择和使用中,一个重要的考虑因素就是电容的引脚数量,通常有两只脚和三只脚两种
2023-09-05 14:47:051604 如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:511450 电子发烧友网站提供《15W无电解电容LED驱动电源方案论证.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:07:582
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