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广东壹本源——电解抛光电源

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。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

普通的低频电解电容器在万赫兹左右便开始呈现感性,无法满足开关电源的使用要求。而开关电源的高频铝电解电容器有四个端子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,高频电解抛光电源,负极铝片的两端也分别引出作为负极。电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

在开关稳压电源中作为输出滤波用的电解电容器,其上锯齿波电压的频率高达数十千赫,甚至数十兆赫,它的要求和低频应用时不同,电容量并不是主要指标,衡量它好坏的则是它的阻抗一频率特性,要求它在开关稳压电源的工作频段内要有低的等的阻抗,同时,对于电源内部,由于半导体器件开始工作所产生高达数百千赫的尖峰噪声,亦能有良好的滤波作用,一般低频用普通电解电容器在10千赫左右,其阻抗便开始呈现感性,无法满足开关电源使用要求。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

供电的突然中断会在硬盘驱动器和闪存执行读写操作时损坏数据。设计人员常常使用电池、电容器和超级电容器来存储足够的能量,以在供电中断期间为关键的负载提供短期电源支持。LTC3643备份电源使得设计人员能够采用一种相对便宜的储能元件:低成本电解电容器。在这里提及的备份电源或保持电源中,当电源存在时,LTC3643把一个存储电容器充电至40V,而当电源中断时,LTC3643则把该存储电容器的电能释放给关键负载。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

负载(输出)电压可变成为3V和17V之间的任何电压。LTC3643可轻松用于5V和12V电压轨的备份解决方案,但是3.3V电压轨解决方案则需要格外谨慎。LTC3643的工作电压为3V,比较接近于3.3V的标称输入电压电平。当采用一个隔离二极管将备份电压电源与非关键的电路分离时,这种余量就太紧了。如果D1是一个肖特基二极管,其正向压降(作为负载电流和温度的函数)会达到0.4V至0.5V,足以把LTC3643VIN引脚上的电压置于3V值以下。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

用于3.3V电压轨的LTC3643解决方案的增强型原理图。在3.3V环境中运行备份电源的关键是增设RA-CA串联电路。启动时,随着输入电压上升,流过电容器CA的电流取决于公式ICA=C×(dV/dt)。该电流在RA的两端产生一个电位,此电位足以强化一个低栅极阈值电压小信号N沟道MOSFETQ2。当Q2接通时,它把Q1的栅极拉至地电位,在输入电压和LTC3643电源引脚VIN之间提供了一条极低电阻的通路。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

开关稳压电源的高频铝电解电容器,它有四端个子,正极铝片的两端分别引出作为电容器的正极,负极铝片的两端也分别引出作为负极。稳压电源的电流从四端电容的一个正端流入,经过电容内部,再从另一个正端流向负载;从负载返回的电流也从电容的一个负端流入,再从另一个负端流向电源负端。因为四端电容具有良好的高频特性,它为减小输出电压的脉动分量以及抑制开关尖峰噪声提供了极为有利的手段。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

高频铝电解电容器还有多芯的形式,它将铝箔分成较短的若干小段,用多引出片并联连接以减小容抗中的电阻成份,485通讯电源电解抛光电源,同时,采用低电阻率的材料并用螺杆作为引出端子,实验室电解抛光电源,以增强电容器承受大电流的能力。叠片电容也称为无感电容,一般电解电容器的芯子都卷成圆柱形,等效串联电感较大;叠片电容的结构和书本相仿,因流过电生的磁通方向相反而被抵消,因而降低了电感的数值,具有更为优良的高频特性,这种电容一般做成方形,电解抛光电源,便于固定,还可以适当减小占机体积。电解抛光电源

广东壹本源——电解抛光电源

吸收电路中电容器的工作特点是高峰值电流占空比小,有效值电流不十分高,与这种电路相似的还有晶闸管逆变器的换相电容器,尽管这种电容器要求的dv/dt较吸收电容器小,但峰值电流与有效值电流均较大,采用普通电容器在电流方面不能满足要求。在某些特殊应用中要求储能电容器反复急促放电,而且放电回路电阻极低、寄生电感很小,在这种场合下只能将吸收电容并联使用以保证长期使用的可靠性。电解抛光电源

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