东莞市平尚电子科技有限公司
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2024-01
电解电容的特点和用途
​电解电容的特点和用途一、特点1.电导率随温度上升而提高    电解电容在常规电容中添加了离子溶液,具有极佳的电导率,随着温度上升,电解电容器极板间的电导率明显增加。电解电容器具备优良的动态响应特性,其在较高工作频率下依然可以保持较小的阻抗。2.响应时间短    ​电解电容器的充放电时间远小于其他类型的电容器。这一特点使得电解电容器适合用于制作高频及脉冲电路。3.存储电荷容量大    ​电解电容器使用电解质作为电极,其存储电荷的能力远大于其他类型的电容器。此外,电解电容器在正常工作时电解质不会被消耗掉,所以使用寿命长。4.工作电压范围宽    ​电解电容器可以在很宽的电压范围内保持优良的性能。二、用途1.滤波器、电源管理器和退耦电路    ​由于电解电容器具有快速的充放电时间和较大的存储电荷容量,所以它们在滤波器、电源管理器和退耦电路中被广泛应用。这些电路需要快速响应和较大的电荷存储,以滤除纹波并确保稳定的电源输出。电解电容器在这些电路中起着关键作用。2.驱动电路    ​电解电容器具有较高的直流电压承受能力,因此在驱动电路中被广泛使用。例如,在显示器、激光打印机和音频功率放大器中,电解电容器用于提供稳定的电压,以驱动相应的负载。3.电源电路    ​电解电容器具有较高的能量密度和较快的响应时间,因此在电源电路中被广泛应用。例如,在计算机、移动设备和电视等设备的电源管理中,电解电容器用于稳定电压和抑制噪声。4.高频及脉冲电路    ​电解电容器的高频特性使其适合用于高频及脉冲电路中。这些电路需要快速响应和较低的阻抗,以传输脉冲信号并防止信号失真。电解电容器在这些电路中起着关键作用。5.模拟电路    ​电解电容器在模拟电路中被广泛使用,例如音频和视频电路。在这些电路中,电解电容器用于滤除噪声和提供稳定的电压。    ​电解电容具有独特的特性和广泛的应用范围。它们在各种电子设备中发挥着重要作用,从简单的滤波器和电源管理器到复杂的模拟电路和高频脉冲电路。了解电解电容的特点和用途对于设计和制造高效、可靠和稳定的电子设备至关重要。​
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2024-01
加热型热敏电阻的工作原理
​加热型热敏电阻的工作原理   加热型热敏电阻是一种常见的温度传感器,它利用热电偶效应或热离子效应来测量温度并转换成电阻值的变化。这一变化可以通过连接在电阻器两端的电子设备(如数字万用表)进行读取。本文将详细介绍加热型热敏电阻的工作原理,包括热电偶效应和热离子效应。一、热电偶效应    ​热电偶效应是由两种不同材料的导体组成,当两种材料连接在一起时,它们的自由电子会根据各自的温度产生不同的热运动,从而产生电势差。这个电势差就是所谓的热电势。加热型热敏电阻通常采用这种原理来工作。工作过程:    ​加热型热敏电阻通常由两种不同材料的电阻丝绕制而成,这两种电阻丝具有不同的热电偶系数。当电流通过加热型热敏电阻时,电阻丝会发热,从而引起电阻的变化。由于两种电阻丝的热电偶系数不同,所以这种变化会在电阻器上产生微小的电压。这种电压可以通过测量设备(如数字万用表)进行读取,从而得出温度值。二、热离子效应    ​加热型热敏电阻的另一种工作原理是热离子效应。在这种效应中,加热型热敏电阻使用半导体材料制成,当电流通过半导体材料时,半导体材料会发热并产生电阻变化。这种变化通常较小,但具有较高的灵敏度和稳定性。工作过程:    ​当电流通过加热型热敏电阻的半导体材料时,半导体材料中的电子会受到热激发而加速运动,从而产生电流。同时,半导体材料中的离子键结构也会产生反向电流,这种反向电流会使得半导体材料的导电性能发生变化,从而引起电阻的变化。这种变化可以通过测量设备进行读取,从而得出温度值。    ​加热型热敏电阻的工作原理主要是基于热电偶效应和热离子效应。这两种效应都会引起电阻的变化,并通过连接在电阻器两端的电子设备进行读取。加热型热敏电阻具有较高的灵敏度和稳定性,适用于各种温度测量应用。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的加热型热敏电阻类型和规格。
09
2024-01
NTC热敏电阻在电路中的应用
​NTC热敏电阻在电路中的应用    在我们的日常生活中,许多电子设备都离不开NTC热敏电阻的帮助。这种小巧而重要的元件在许多电路中发挥着不可或缺的作用。今天,我们将一起探索NTC热敏电阻在电路中的应用,以及它在各个领域中的重要性。    ​NTC热敏电阻是一种测量温度的电子元件,它的电阻值随着温度的变化而变化。简单来说,当温度升高时,NTC热敏电阻的电阻值会减小。这一特性使得它成为了许多电路中不可或缺的一部分。NTC热敏电阻在恒温电路中的应用    ​恒温电路是一种用于保持某个温度的电路。在这个电路中,NTC热敏电阻可以用来检测环境温度,并将温度变化转化为电阻值的变化。通过电路的设计,我们可以利用这个电阻值的变化来控制电路中的电流,从而达到调节温度的目的。NTC热敏电阻在温度传感器中的应用    ​温度传感器是许多电子设备中不可或缺的一部分,它能够感知环境温度并输出相应的信号。在这个过程中,NTC热敏电阻作为温度传感器的一部分,将环境温度转化为电阻值的变化,再通过信号线传输给主控芯片进行分析和处理。NTC热敏电阻在温度调节器中的应用    ​温度调节器是一种常见的家用电器,如电饭煲、空调等。在这些设备中,NTC热敏电阻用于检测环境温度,并根据温度变化调节设备的运行状态。例如,当电饭煲的温度过高时,NTC热敏电阻会感知到这个变化,并将信号传递给主控芯片,从而控制电饭煲的加热功率,以达到调节温度的目的。​
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2024-01
PCBA中的电子元器件字母表示及其作用
​PCBA中的电子元器件字母表示及其作用   PCBA中的电子元器件是我们电路板的重要组成部分,它们的字母表示在PCB组装过程中至关重要。本文将详细介绍PCBA中的电子元器件的字母表示以及其作用,以便大家更好地了解这些重要的元件。一、电子元器件字母表示简介    ​在PCBA中,电子元器件的字母表示通常由三个部分组成:元器件类型、数量和大小。具体来说,元器件类型用字母表示,数量用数字表示,大小则用单位表示。以下是一些常见的电子元器件字母表示:    ​1.元器件类型:常用的元器件类型包括电阻(R)、电容(C)、电感(L)、二极管(D)、三极管(Q)、集成电路(IC)等。    ​2.数量:数量通常用数字表示,如1表示单个元件,2表示两个元件并联或串联。    ​3.大小:大小通常用单位表示,常用的单位有单位(欧姆、亨利等)、代码(例如0402表示0.04英寸x0.02英寸的电阻)等。二、常见电子元器件字母表示及作用    ​1.电阻(R):电阻是电路中常用的元件之一,它的字母表示为R。电阻的作用是限制电流和电压,保护电路不受损坏。    ​2.电容(C):电容在电路中用于隔直、交流旁路、耦合等作用,它的字母表示为C。电容的作用是存储和释放电荷,保证电路的正常运行。    ​3.电感(L):电感在电路中用于阻止交流电流的变化,它的字母表示为L。电感的作用是限制电流的变化率,防止干扰信号的传输。    ​4.二极管(D):二极管具有单向导电性,用于保护电路免受反向电压的影响。它的字母表示为D。    ​5.三极管(Q):三极管是一种特殊的电子元件,具有放大、开关、检波等作用。它的字母表示为Q。    ​6.集成电路(IC):集成电路是将许多电子元件集成在一块微小的芯片上,具有功能强大、稳定可靠、体积小等优点。它的字母表示通常为数字或字母数字混合表示。三、应用案例    ​以一个简单的电源电路为例,说明PCBA中的电子元器件字母表示及其作用。假设该电源电路中需要一个10欧姆的电阻和一个0.1微法的电容来保护电路免受过压和过流的影响。那么,电阻可以用R1表示,电容可以用C1表示。在实际组装过程中,需要根据电路图和元件清单正确选择和安装这些元件,以确保电路的正常运行。
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2023-05
超级电容让储能电站更为安全!
​超级电容让储能电站更为安全!储能电站更安全、稳定运行  随着“十四五”双碳目标的提出,全国各地都在推广太阳能与风力发电等新型清洁能源的项目,同时,与之配套的电化学储能电站的热度也越来越高,但是储能电站存在的巨大安全隐患也使人们对它保持观望。兆瓦级超级电容储能也在十四五新型储能发展实施方案中被明确列入。储能电站更安全、稳定运行  电化学储能电站由变电站、PCS、控制单元和储能单元等多个部件构成,超级电容是应用在储能单元的重要组件,其拥有长期寿命的同时还具有安全可靠稳定的特性,加上全周期使用成本的优势,使得超级电容在储能市场将大有作为。同时,超级电容还可配合电池储能使用起到减少电池系统的循环次数,并可快速大功率投切起到保护电池安全的重要作用。超级电容对提高储能系统的安全性,提升储能器件的使用寿命拥有得天独厚的优势。   超级电容器,给您更快、更强、更安全的体验!它是一种介于传统电容器和充电电池之间的新型储能装置,通过电解质极化或表面快速法拉第反应来储存电荷,容量可达几百至上千法拉,可以满足各种新兴行业的需求。超级电容器的充放电速度快、输出功率大、温度特性好、寿命长、易于控制、安全,让您在每一次使用时都能体验到最快、最强、最安全的体验,让您的工作更加高效、轻松!平尚科技为您解决采购烦恼!​
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2023-05
贴片电容的驱动力
​贴片电容的驱动力    贴片电容(MLCC)由陶瓷层和内、外电极多层叠加而来,形似一块千层蛋糕。常见尺寸为3216、2012、1608、1005、0603等,这里说一下命名含义,例如3216=3.2mm*1.6mm,以此类推,数值越大表明体积越宽厚。    MLCC分为低端与高端两种产品线,主要区别在于高温、高压、高电容量、长寿命等性能指标上,高端MLCC往往需要在限制的尺寸下达到上述的性能,并且还要求稳定性,一般应用于汽车、军用及部分工业领域。    MLCC下游应用包括消费电子、工业、通信、汽车、军工等。摩根士丹利数据显示,消费电子为主要应用领域,约占整体市场的44%。我们看下MLCC在几个应用领域的用量:    消费电子方面,据统计,高端机的MLCC平均用量在1000-1200只,从整个手机市场来看平均用量为800只/部。历代iPhone的MLCC用量统计,MLCC用量由初代iPhone的177只增加到iPhoneX的1100只。预测,单部5G手机的MLCC需求量比4G手机增加30-40%,5G单机MLCC用量将增加到1000只,预计未来3年手机MLCC需求量保持10%左右的增长。   5G基站方面,5G基站对于MLCC需求主要来自基带处理单元(BBU)和有源天线处理单元(AAU),其中BBU需要高容值电容,AAU有大量大功率高Q值电容的需求,且5G基站对MLCC的可靠性要求更严格。VENKEL估计,5G基站MLCC用量与4G基站平均用量3750颗相比,提升将超过3倍。    MLCC在汽车中的应用相当广泛,包括ADAS、各种控制系统、卫星定位系统、电池管理等,都对MLCC有着很大的需求量。集微咨询的数据显示,在传统燃油车中,MLCC遍布于各个电子系统,如动力系统、安全系统、舒适系统、娱乐系统等。具体来看,动力系统需约600颗;安全系统用量最多,大概需要1000-1500颗MLCC;舒适系统需求近1000颗;娱乐系统也需要500颗以上,并随着显示屏等车内电子器件的增加而持续增加。   汽车被称为“MLCC的集合体”,也是“MLCC的博物馆”。如果电动化和高度的自动驾驶功能的配置继续深化的话,MLCC的使用量肯定还会进一步增加。   据数据,2021年,高端智能手机上使用的MLCC数量已超1000个,而1辆传统燃油车汽车上使用MLCC的数量大约是3000-5000颗。预计今后汽车上使用的MLCC在种类和数量上都会进一步增加,一辆混合动力汽车的MLCC需求量在12000颗左右,而纯电动汽车可达到18000颗左右,例如某款具备L2+自动驾驶的电动汽车上,MLCC使用数量达到1万颗以上,部分高端车型对MLCC的用量甚至达到3万颗。    2020年全球车用MLCC需求量约为3790亿只,同比增长9.1%,预计到2025年全球车用MLCC需求量将达到4730亿只,平均年增长率约为4.6%。
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2023-05
电子行业的基石“电子之米”
​电子行业的基石“电子之米”被动元件是必不可缺的基础元件,是电子行业的基石,被称为“电子之米”。虽然被动元件生产工艺较主动元件相对简单,不追求先进工艺,也不追求快速迭代,投入规模也相对较小,但它的市场同样相当广阔,在新兴领域如5G通信、云计算、电动汽车等有着持续增长的需求。被动元件一般分为RCL元件和射频元件,其中RCL元件指的是电阻(R)、电容(C)、电感(L);射频元件分为滤波器、天线、谐振器等。RCL元件是被动元件中应用最为广泛,约占总产值的90%。电容是存储电量和电能的元件,是最常用的电子元件之一,也是三大被动元件中产值最高,占比达62%。电容可以分为铝电解电容、钽电解电容、陶瓷电容和薄膜电容。铝电解电容用于通信、新能源汽车等领域;钽电解电容应用于军事通信、航空航天、工业控制等领域;薄膜电容用于新能源汽车、光伏、电源等领域。陶瓷电容分为单层、片式多层和引线式多层,在整个电容市场中占比最高,2019年占比达52%。其中,片式多层陶瓷电容(MLCC)是主要的产品类型,具有体积小、寿命长、耐高温等优点。受益于消费电子、汽车等市场的蓬勃发展,MLCC成为用量最大、发展最快的电子元件之一,也因其小型化和大容量化,正逐步抢夺铝电解、钽电解、薄膜电容的市场。电阻主要作用是控制电压和电流,根据阻值分为固定电阻、可调电阻、特种电阻。固定电阻在电阻总体中占比最大,而片式电阻在固定电阻中应用最为广泛。片石电阻分为薄膜电阻和厚膜电阻,后者是目前常用类型。片式电阻主要应用于汽车电子、通信、消费类领域。根据风华高科给出的数据,2020年全球片式电阻需求为3500亿只/月,年需求量在41860亿只左右,到2025年将达到5136亿只/月。其中,片式电阻在汽车电子领域,2020年年需求量为4200亿只,到2023年增长至5590亿只。电感是能够将电能作为磁能而存储起来的元件,主要作用是筛选信号、过滤噪声、稳定电流及抑制电磁波干扰等。电感分为高频电感、功率电感、EMI电感。其中,高频电感用于消费电子等产品的射频电路中,功率电感用于DCDC电路中,EMI电感主要为了去除干扰。电感一般用于特定电路中,所以无法标准化生产,但是几乎在所有电子产品中都会用到。目前,移动通信是电感下游最大的应用领域,2020年占比达35%,而汽车在13%左右。新能源汽车由于新增了OBC、DCDC、逆变器等部分,包括电感在内的磁性元件的单车用量将大幅增长。据测算,传统燃油车磁性元件单车价值量大约为100-200元,基于400V平台的新能源车单车价值量为1200-1300元;升级至800V平台的新能源车单车磁性元件价值量将会进一步提升。​
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2023-05
贴片电容与贴片电解电容的区别
首先,了解贴片电容的简介:贴片电容【MLCC】是电容器中体积最小的,贴片电解电容,贴片铝电解电容,阴极采用的材料是电解液,是我们见得最多使用最广泛的电容。其次,分析贴片电容与贴片电解电容的区别:贴片电容1、贴片电容大部分可以实行贴片封装的电容的统称,而电解电容则是电容性质分类的一种。2、贴片电容分为无极性电容和有极性电容,有极性电容一般称为电解电容。3、贴片电容一般体积比较小,容量小,精度比较高,而电解电容体积、容量比较大,种类多。贴片电解电容1、单位体积的电容量非常大。2、额定的容量可以做到非常大,可以轻易做到几万μf甚至几f。3、价格具有压倒性优势,因为电解电容都是普通的工业材料,成本相对较低。贴片电解电容器缺点是介质损耗、容量误差较大,耐高温性较差,存放时间长容易失效。
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2023-05
超级电容来了,带您揭晓它的神秘感!
2020年上海市种子中心城区的5条主要线路新增了89辆新型公交车,这些公交车虽然看似平平无奇,实则大有乾坤。因为它可以利用乘客在停靠站上下车的时间空隙里进行迅速充电。这到底是什么原理?其实这些公交车的动力不是普通的蓄电池或者燃料电池,而是一种新型的超级电容,这种电容器zui大的特点就是一分钟就可以充满电,并且它的续航里程可以达到10-15千米,真不愧称得上是“超级”二字。超级电容器与传统电容器相比,它的超级之处在于体积小但能储存超过普通电容器四万倍的电量。国际单位中电容的标准单位是法拉,而由于传统电容器的储存容量很小,仅仅只能以千分之一的毫法计算。因为储存容量很小,因此传统的电容器只能应用在提升电路gao效平滑的直流输出方面,不能够应用于储存电荷,所以超级电容器的出现就能够很好的解决这个问题。电在存储的过程中有一个非常新奇的特性就是只能在表面上储存电荷,电荷只能分布在表面的一点点,因此要想扩大电容器的储电能力,重要的就是增大比表面积。超级电容器就是通过使用多孔的碳材料来增大它的比表面积,多孔碳就好像是一块海绵,有着大大小小的孔洞,将孔洞内的表面展开之后,会获得比海绵的外表面积要大得多的内表面积,从而使得整个的比表面积增大,自然储存电荷的能力自然会增加。在超级电容器里面的多孔碳的本质就是活性炭,一般的活性炭常见于我们生活中的净水器、新装修的房子里,可以用来净化水质、吸附有毒气体,超级电容器里的活性炭就是活性炭的一种,但是是特制的一种活性炭。这种多孔碳材料有着非常好的导电性,能够非常顺畅地传输电荷,另外就是有着非常高的比表面积,1克一般的活性炭的比表面积在300~500平方米,但是用于超级电容器的多孔碳1克的比表面积就可以达到2000平方米甚至更高。在日常生活中我们对电容器的接触并不多,接触较多的是电池,像手机的锂电池等等。这两者存在着很大的区别,电容器是将电荷直接存储,不涉及能量的转化,而电池是一种能量的转换装置,将电能转化为化学能储存电,在将化学能转化为电能释放出来。因为储能的原理不一样,所以超级电容器与电池相比,相同体积的超级电容器和锂电池,超级电容器的储电量可能只是锂电池的二十分之一到十分之一。但从充电速度来看,锂电池的电动汽车在快充半小时的情况下能够充到70%~80%,但超级电容器的公交车可以在停靠的一分钟充满。另外就是循环的寿命上,锂电池一般的寿命在2000次左右,超级电容器的寿命可以达到50万次~100万次。从环保性和安全性上看,锂电池等其他的二次电池有着很大的不足,锂电池中的锂元素在地球上是十分有限的,而且锂是非常活泼的金属,无论是暴露在空气还是水中都会发生剧烈的化学反应,锂电池报废后如果不及时回收的话会对环境造成很严重的污染;汽车电瓶中的铅酸电池中的铅对于土壤和人体也有非常大的毒性。而超级电容器的储能材料是碳材料,碳资源在地球上的资源是非常丰富的,无论是普通的动物植物还是煤炭石油资源都富含碳元素,因此超级电容器的材料来源是丰富且环保的。除此之外,超级电容器的安全性也是极高的,因为超级电容器的材料是多孔碳而且是纯碳,碳的性质十分稳定,因此即使是遭到碰撞和高温的情况下也不会发生明显的化学变化。因此,在我国新能源开发利用的环保道路上,超级电容器的深入研究十分有必要。超级电容器也不负众望,已经在电动公交车上有了很成熟的应用,不只是上海,宁波、广州、武汉都有安装了超级电容器的电动公交车线路,真正可以做到几分钟的时间给公交车充满电。
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2023-05
开关电源中的贴片电解电容器
现今开关电源设备的小型化、便携化以及集成电路的迅速发展,对作为开关电源中的电解电容器性能提出了更高的要求,如小型化、高频化、低阻抗化,还必须实现长寿命和抗纹波电流。串联电解电容器的等效电路是电解电源重要的等效电路之一,它的一次回路和二次回路可视为等效电路,它为电子设备的小型化和便携性做出了不可磨灭的贡献。开关电源不断小型化和轻量化。随着电解电容器在电子设备中的使用和普及,人们要求体积小、容量大、耐纹波电流、频率高、阻抗低、耐高温寿命长、更适合高密度组装。相对于中小型输出功率开关电源,除非是少数部分因价格的原因仍使用20-40khz,绝大部分至少使用50KHz,比如:DC/DC电源模块设计方案就在300kHz。他们大功率电源开关频率受主开关速度的规则限制,通常为20-40khz,开关频率不同也没有关系但是开关电源输出整流滤波电容的功能基本相同,主要是利用滤波电容来吸收开关频率及其高次谐波电容。普通电解电容器其脉动电压频率仅为100kHz充放电时间为毫秒用在工频电路中当做滤波器使用。采用普通铝电解电容器在低频下制作可获得较小的脉动系数所需的电容量高达数十万微法。目标是改善电容电容器的电容损耗角正切和泄漏电流是确定其优缺点的主要参数。平尚科技拥有成熟的电解电容生产销售经验,与丰富的电源领域使用解决方案,欢迎前来了解。
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