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广东壹本源——电解提铜电源
用于开关稳压电源输出整流的电解电容器,要求其阻抗频率特性在300kHz甚至500kHz时仍不呈现上升趋势。而普通电解电容器在100kHz后就开始呈现上升趋势,用于开关电源输出整流滤波效果相对较差。笔者在实验中发现,广东电解提铜电源,普通CDII型中4700μF,16V电解电容器,电解提铜电源定制,用于开关电源输出滤波的纹波与尖峰并不比CD03HF型4700μF,高频电解提铜电源,16V高频电解电容器的低,同时普通电解电容器温升相对较高。当负载为突变情况时,用普通电解电容器的瞬态响应远不如高频电解电容器。电解提铜电源
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许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,其上的脉动电压频率仅有100赫兹,充放电时间是毫秒数量级,为获得较小的脉动系数,需要的电容量高达数十万微法,因而一般低频用普通铝电解电容器制造,目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。电解提铜电源
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而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数万赫兹,甚至是数十兆赫兹。这时电容量并不是其主要指标,衡量高频铝电解电容优劣的标准是“阻抗-频率”特性。要求在开关电源的工作频率内要有较低的等效阻抗,同时对于半导体器件工作时产生的高频尖峰信号具有良好的滤波作用。电解提铜电源
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开关电源出来的纹波比较大,于是我们使用C1对电源进行滤波,为A和B提供稳定的电压。C1需要尽可能的靠近电源放置。C2和C3均为旁路电容,PLC控制电解提铜电源,起退耦作用。当A在某一瞬间需要一个很大的电流时,如果没有C2和C3,那么会因为线路电感的原因A端的电压会变低,而B端电压同样受A端电压影响而降低,于是局部电路A的电流变化引起了局部电路B的电源电压,从而对B电路的信号产生影响。同样,B的电流变化也会对A形成干扰。这就是“共路耦合干扰”。电解提铜电源
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一般滤波主要使用大容量电容,对速度要求不是很快,但对电容值要求较大。一般使用铝电解电容。浪涌电流较小的情况下,使用钽电容代替铝电解电容效果会更好一些。从上面的例子我们可以知道,作为退耦的电容,必须有很快的响应速度才能达到效果。如果图中的局部电路A是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容尽可能靠近芯片的电源引脚。电解提铜电源
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滤波电容的容量往往都可以从开关电源芯片的数据手册里找到计算公式。如果滤波电路同时使用电解电容、钽电容和瓷片电容的话,把电解电容放的离开关电源近,这样能保护钽电容。瓷片电容放在钽电容后面。这样可以获得的滤波效果。退耦电容需要满足两个要求,一个是容量需求,另一个是ESR需求。电解提铜电源
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高可靠。这款电解槽所用的双极板、催化剂、膜电极、扩散层等关键材料均是通过严格遴选和长时间测试验证的,材料部件的性能一致性和耐久性得到外部机构的认可。同时在该电解槽上运用了自有的电压巡检和交流阻抗检测技术,实时检测每个电解小室的工作状态,实现电解槽的化控制,保障电解槽的高可靠,高安全,高稳定运行。电解提铜电源
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功率波动适应性更强。该电解槽可以更快速的实现冷启动和热启动,能够在几分钟内实现在冷启动状态下由零功率快速上升到全功率,同时对波动性输入功率的适应性更强,可以在秒极内实现输出功率的随动,另外也可以在10%到150%宽功率范围内持续输出氢气,为客户节省投资成本。电解提铜电源
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进一步提高电解槽的使用寿命。阳光电源会持续优化生产工艺,进一步提高部件和产品的一致性,提高寿命;降低成本。成本的降低主要靠两条路线,一是通过技术进步不断的降低材料和部件成本。阳光电源将继续和国内外的高校以及研究所紧密合作,在关键材料和部件工艺等方面持续精进,降低成本。电解提铜电源
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