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作者:无锡容纳电气2022/1/12 3:28:47






电容器及其寄生要素在连续同步降1压调节器中形成不同的纹波电压

  图3显示了一个深度连续反激或者降1压调节器的波形,其输出电容器电流可以为正和负,而具体状态会不断快速变化。红色线条清楚表明了这种情况,其电压由这种电流乘以ESR得出,结果则为一种方波。电容器元件的电压为方波的组成部分。它导致线性充电和放电,如蓝色三角波形所示。仅当电流在过渡期间变化时,电容器ESL的电压才明显。通常,电解电容器的等效电路可以认为是阳极箔的容量、损坏的阳极氧化膜绝缘电阻、具体有单向导电性的阳极氧化膜(相当于二极管)并联,与电极和引出端子的电阻,阳极氧化膜与电解质的电阻,阴极箔容量,电极及引出端子所引出的等效电感的串联,如图1所示。这种电压会非常高,取决于输出电流升时间。请注意,在这种情况下,绿色线条需除以10(假设25 nS电流过渡)。这些大电感尖峰就是在反激或降1压电源中经常出现双级滤波器的众多原因之一。




该新型材料非常整洁,但对于COF基超级电容器来说现在仍处于早期研究阶段,因为必须存在足够的证据表明它可以应用于汽车等领域。但Dichtel指出,该新型材料可以经受成千上万次的充放电循环,且没有任何退化的迹象。同时他指出,还有很多其他的氧化还原-活性分子可以用来制作COF材料,并且可能性能更好,目前关于COF的研究只是处于起始阶段。这说明纹波电流的额定值与温度有关,由前面的分析及公式[1]和[2]得知,如果仍然限定***1大允许温升为10℃,Pmax基本不变,那么纹波电流额定值就只与ESR有关。”但是,不管怎麽说,他们已经做的足够好了。



为什么电容器变薄了,静电容量却反而增加了呢?

1.电容器变薄但静电容量却反而增加的理由

根据数学表达式C=ε×S/d,增大电容器静电容量的方法有如下3种:

 ①增大ε(介电常数)

 ②增大1S (电极面积)

 ③减小d (电介质厚度)

关于此处的①②,很容易形象直观地进行想象,但是关于③却相反,总觉得厚的电介质能够积聚很多的电荷,但事实并非如此。这是因为电荷是积聚在两个电极上的, 而不是积聚在电介质中。首先,我将在使大家了解上述要点的基础上对如何推导出计算公式进行说明。伴随着电流增大而来的降低ESR的要求,有可能成为推进电容替换进程的主要原因。以下,我将罗列枯燥无味的数学公式,敬请谅解。



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