• 日本太阳诱电常州一期项目开工,投资约9.5亿元

      1月18日消息,日本太阳诱电株式会社常州武进国家高新区的生产基地一期项目近日正式开工建设,预计2023年投产。   公开资料显示,全新工厂厂房部分投资预定额约人民币9.5亿元,项目分三期推进,一期用地326亩,其中占地面积约8万平方米的新工厂主要从事电容器等新型电子元器件及其他相关产品的制造和销售。   据了解,太阳诱电株式会社是一家全球知名的核心电子元器件公司,公司产品主要为电容器、电感器、

    电容器

    芯闻路1号 . 2022-01-18 2494

  • Vishay表面贴装陶瓷安规电容器荣获2021年Elektra大奖提名

    11月23日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay BCcomponents SMDY1系列电磁干扰滤波(EMI)表面贴装瓷片安规电容器荣获2021年Elektra大奖“年度无源与机电产品”提名。 Elektra大奖由《电子周刊》杂志(Electronics Weekly)颁发,旨在表彰个人和公司的卓越表现、创新和对全

    太阳能逆变器

    vishay . 2021-11-23 1323

  • MLCC电容为什么会啸叫?电容啸叫解决方案一招解决啸叫

    原文来自公众号:硬件工程师看海 后台回复:电源 有更多资料 随着笔记本电脑、手机等设备的普及,由电容器振动所产生的“啸叫”问题越来越多的受到人们的关注,如何优化各电源架构的电容啸叫,让电容闭嘴,是一个有趣的问题。 MLCC电容器发生啸叫主要是由陶瓷的压电效应引起的,MLCC电容器由于其特殊的结构,当施加在两端的电场变换时,可以引起成比例的机械应力的变化,此为逆压电效应,当振动频率落入人耳听觉范围内

    电容器

    硬件工程师看海 . 2021-05-24 1631

  • 72V混合式DC/DC方案使中间总线转换器尺寸锐减50%

    背景资讯 然而,在被称为“48VDirect”的许多新型应用中,IBC中无需隔离,这是因为上游48V或54V输入已经与危险的AC电源进行了隔离。在很多应用中,热插拔前端设备需要使用一个非隔离式IBC。因此,在许多新型应用中设计了内置的非隔离式IBC,从而显著地缩减了解决方案尺寸和成本,同时还提高了工作效率并提供了设计灵活性。图1示出了一种典型的分布式电源架构。 图1:典型的分布式电源架构 既然在有

    数据通信

    Analog Devices . 2021-04-02 3799

  • 使用前沿/后沿调制控制功率因数和电源性能

    一般,我们需要使用一个双级功率系统的电源,来满足80+计划功率因数要求和EN61000-3-2谐波电流要求,其具体如下: 1.一个功率因数校正(PFC)升压预稳压器(第1级),用于整形输入电流和提供高功率因数。 2.由于PFC升压电压非常高,因此要求一个次级(第2级)将这种高升压电压调低至可用输出电平。 这种方法存在的主要问题是,在功率转换器前端添加一个次级,降低了电源的效率。这让其很难达到80+

    功率转换器

    网络整理 . 2021-03-26 1175

  • MinE-Cap——缩小AC-DC电源尺寸的新型解决方案

    本文讨论MinE-Cap,这是一种通过缩小电源输入大容量电容器的尺寸来缩小AC-DC电源尺寸的新颖解决方案。这是以前从未做过的方法。大容量电容器是电源输入处的能量存储元件,可过滤并减少交流线路的纹波。输入大容量电容器占电源总尺寸的很大一部分。尺寸取决于需要有足够的电容来有效过滤低压线路的输入波形,以及高压线路的额定电压至少为400V。 介绍 通用输入电源的输入电压范围为90V至265VAC,经过整

    AC-DC

    powerelectronicsnews . 2021-03-14 1595

  • 片状叠层陶瓷电容器的啸叫原理及解决方法

    随着近来的民用设备尺寸越来越小,越来越轻薄,电子设备内部的温度变高,逐渐地开始使用叠层型电容器替代薄膜电容。特别是FPD当中,为了追求薄型化,电源电路板高度越来越低,元器件也开始进行低厚度化和表面贴装化的研究设计。同时在中高压领域,作为开关电源节省能耗的对策之一,使用叠层电容器能够在待机时间降低电力消耗。但是,在电源初级中,待机状态的基本频率是在几百至几千赫兹,在一些较高级的静音设计电视中,电容器

    变压器

    电子工程网 . 2021-01-22 1490

  • 基于两路不等容编码投切实现户外高压无功自动补偿装置的设计

    1. 引 言 功率因数和无功平衡是衡量电网质量的重要标志。我国农网普遍存在供电半径长、电压质量差、功率因数低的状况。如果无功能得到有效的平衡,不仅能大大降低电网的损耗,而且对提高电压质量具有重要的意义。但是,目前我国大部分城乡电网功率因数偏低,无功很不平衡。因此提高电网功率因数、平衡无功、提高电压质量、降低线损,是电力系统的一个重要课题。现今国内大部分的无功补偿装置都是并接电容器固定补偿,不能实现

    电容器

    电子工程网 . 2020-12-15 1015

  • 钽电容国内主要生产厂家

    钽电容也叫钽电解电容,是属于电解电容的一种,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。好的钽电容器大多是名牌厂家生产,中国也有很多生产钽电容器厂家,那么钽电容器厂家排名前十的有哪些呢? 国内钽电容器生产厂家排名如下: 1、辽宁博艾格电子科技有限公司 厂家介绍:辽宁博艾格电子科技有限公司是一家从事超级电容器研究、设计、生产与销售的专业公司。公司拥有一支具备

    钽电容

    网络整理 . 2020-11-20 2635

  • 开始PCB设计之前需要知道的事项

    将您的想法变为现实 从面包板上的原型电路,到设计我们自己的印刷电路板(PCB),就像脱离训练轮一样。关于此过程有很多要了解的内容,所以让我们开始吧。 扣好安全带,多萝西,因为坎萨斯要去拜拜。欢迎来到真实的制造世界。 PCB设计在电气工程(EE)流程中进行。EE创建了设备工作方式的“大脑”。没有电子设备,您手中几乎就只有一堆金属和塑料。 开始PCB设计之前要了解的事项: 1. PCB尺寸-这取决于您

    电容器

    EDA36网 . 2020-11-03 1100

  • HDI PCB设计时需考虑的因素

    HDI-PCB设计的设计考虑因素 HDI板在设计过程中需要考虑某些设计考虑因素。让我们分别参考一下: 智能组件选择 通常,HDI板包含SMD和BGA(≤0.65 mm)组件。应明智地选择管脚之间的间距/间距,因为这有助于定义迹线宽度、通孔类型和PCB堆叠。 微孔的使用 使用微孔或连续堆积技术(<0.15mm),它可以帮助您节省更多的面积。微孔的低电感使其适用于高速应用、用去耦电容器连接电源面以及需

    电源

    贤集网 . 2020-10-26 1140

  • 新能源储能的市场到底有多大

    2016年太阳能领域投资达4420亿 目前,新能源的发展具有两大驱动动力,第一,人类的发展以及可持续性必须有能源,并且必须是新能源、清洁能源。第二,人类要可持续发展,必须有清洁的环境。太阳能取之不尽、用之不竭,作为新能源具有天然和无与伦比的优势。 为什么要发展新能源?实际上这个背后有两大驱动力,第一个驱动力是人类的发展以及可持续性必须有能源,并且还是新能源、清洁能源。第二,人类要可持续发展,必须有

    电容器

    北极星智能电网 . 2020-10-25 905

  • 分析旁路电容器的三个主要应用领域

    我们知道电容器是一种能够以电场形式存储能量并以预定的时间和速率释放能量的电气设备。此外,电容器会阻止直流电通过交流电。 电容器的这两个功能(或功能)都在旁路电容器中使用。 想象一下,您已经设计了一个不错的运算放大器电路,并开始对其进行原型设计,但失望地发现该电路无法按预期工作或根本无法工作。造成这种情况的主要原因可能是来自电源或内部IC电路的噪声,甚至来自相邻IC的噪声可能已耦合到电路中。 来自电

    集成电路

    贤集网 . 2020-09-22 880

  • AC耦合电路设计案例解析

    AC耦合电路 如下图所示,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离 输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱 和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。 实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路

    耦合电路

    博客园 . 2020-07-13 2160

  • STOP功能在低噪声数据采集应用中的优势

    电磁噪声是指任何一种多余的电磁能量,其强度足以使信号失真。因此,设计高性能数据采集应用或任何具有特别敏感信号路径的系统时,必须克服噪声问题。 在电源方面,由于其基本的工作原理,高效的DC/DC转换器可能成为重要的噪声源。它们既会在转换器的开关频率处产生低频纹波,也会产生因转换器功率级中电压和电流的快速切换而引起的高频噪声。 与开关式稳压器结合使用的降噪技术示例包括额外的过滤无源元件,诸如缓冲电路、

    低压差稳压器

    厂商供稿 . 2020-06-29 1090

  • 新型调频收音机鉴频器电路设计

    本机采用新型鉴频器电路,其工作原理Король Т。 在俄刊《Радио》上曾著有专门的文章阐述。采用这种鉴频器使调频收音机的制作大为简化,制作效率得以提高。电子管在收音机中的数量大为减少。同时,该收音机的调整也大为简化。省去了普通鉴频器中鉴频回路线圈的制作、耦合匹配、布局排线等等方面的麻烦。 本调频收音机,经精心设计,采用电视机中的图像放大电路,装配起来犹如直放式电路一样简单。 本收音机电原理图

    变频器

    自矿坛 . 2020-06-26 1200

  • 变频器滤波电解电容器损坏原因和检测更换方法

    在判断滤波电解电容是否损坏,当电解电容出现下面表现形式就可以判断为损坏了,外观炸开、铝壳鼓包、塑料外套管裂开,流出了电解液、保险阀开启或被压出,小型电容器顶部分瓣开裂,接线柱严重锈蚀,盖板变形、脱落,说明电解电容器已损坏。用万用表测量开路或短路,容量明显减小,漏电严重。 滤波电解电容器好坏判断 可用万用表直接测试电容器有无充电过程及内部短路或漏电现象来判断其好坏,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计

    变频器

    网络整理 . 2020-03-09 1000

  • Vishay HVCC系列产品荣获2019 AspenCore全球电子成就奖

    径向引线高压单层瓷片电容获年度高性能元器件奖 宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年12月3日—日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,公司的HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器荣获2019 AspenCore全球电子成就奖年度高性能元器件奖。该器件无需并联两个1 nF电容即可达到2 nF电容值,紧凑的外形尺寸显著节省PCB空间。 由

    Vishay

    Vishay . 2019-12-04 1070

  • Vishay HVCC系列电容器荣获《今日电子》杂志Top-10电源产品奖

      径向引线高压单层瓷片电容器获得技术突破奖。   宾夕法尼亚、MALVERN — 2019年10月31日—日前,Vishay Intertechnology,Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay Roederstein HVCC系列径向引线高压单层瓷片电容器获得《今日电子》杂志和21IC中国电子网第17届年度Top-10电源产品奖。该器件以业界高容量荣获“技术突破奖”。这是V

    Vishay

    Vishay . 2019-10-31 1065

  • 你知道耦合是啥子意思嘛?

    在电路中,将前级电路(信号源)的能量递至后级电路(负载)称为耦合,常见的耦合介质有导线、电容器,变压器、光电耦合器,电子电路,根据不同耦合介质常见有以下耦合方式,这几种耦合方式,各有特点,在不同哪种比较好?电路有不同的作用,电子电路直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级的输人端。如下图所示: 直接耦合方式优点:具有良好低频特性,可放大缓慢变化的信号,易于集成直接耦合方式缺点:各级直流通路相连,

    变压器

    陈年丽 . 2019-07-15 1375