电容器输出电容增大

2022年7月18日 · TPS62933 是一款峰值电流模式降压转换器,输入电压为 3.8-30V,最高大输出电流为 3A。 为简化 BOM 并减少应用设计工作量, 该器件集成了内部补偿功能。 对于常见应用,推荐表中的电感和电容范围可用于指导元件选择。 本应用手册探讨针对较大或较小输出电容值的特殊应用设计所采用的稳定性分析与设计方法。 本应用手册所提方法仅供参考。 由于推导过程的简化和实

行业领先

为什么超1000+客户 选择 我们

专业团队

我们拥有一支技术精湛的能源专家团队,致力于为您提供最优化的光伏储能解决方案。

前沿技术

我们采用行业领先的光伏微电网储能技术,保证电力供应的高效性与持续稳定。

个性化方案

根据每个客户的具体需求,定制专属的高效储能系统方案,提升能源管理效率。

全天候支持

我们提供7*24小时的技术支持,保障您的储能系统始终高效、安全运行。

节能高效

我们提供的光伏储能解决方案,助力您降低能源成本,推动绿色可持续发展。

长期可靠

所有储能系统都经过严格测试,确保为您提供长期稳定、高效的能源保障。

客户评价

客户如何评价我们的太阳能储能解决方案

5.0

“自从安装了他们的太阳能储能系统,我们的能源管理变得更加高效,电力成本显著降低,整个过程顺利且无缝衔接,非常满意!”

4.9

“他们提供的定制化太阳能储能解决方案完美契合我们的需求,技术团队专业可靠,帮助我们实现了全天候稳定的电力供应。”

5.0

“这个太阳能微电网储能系统不仅环保高效,还帮助我们优化了能源使用,服务支持也非常及时到位,值得信赖的合作伙伴!”

立即行动!

立即开启您的智能微电网储能之旅,与我们一起实现能源管理的全新突破。

应用场景

客户案例

海岛智能太阳能微电网能源解决方案

通过创新部署智能太阳能微电网储能系统,这个偏远海岛成功解决了电力供应难题。该系统将太阳能与高效储能技术紧密结合,即使在电网断电时,岛屿上的居民和游客依旧能够享受到稳定的电力供应,从而实现全面的能源自给自足。

了解更多

偏远山区的光伏微电网电力保障

在偏远山区,我们的光伏太阳能微电网系统为当地社区提供了稳定的电力支持。即便在恶劣天气条件或电力供应中断的情况下,系统依旧能够提供不间断的电力,显著提升了当地居民的生活质量,同时为脆弱的生态环境提供了有效保护。

了解更多

私人度假别墅的太阳能储能绿色方案

这座私人度假别墅采用了我们的太阳能微电网储能系统,将清洁太阳能转化并储存,以供日常电力消耗。即便远离电网,度假别墅依然能享受到绿色环保的电力供应,确保现代化生活与自然环境的完美融合。

了解更多

部分 如何选择输出电容器 内部补偿峰值电流模式的稳定性

2022年7月18日 · TPS62933 是一款峰值电流模式降压转换器,输入电压为 3.8-30V,最高大输出电流为 3A。 为简化 BOM 并减少应用设计工作量, 该器件集成了内部补偿功能。 对于常见应用,推荐表中的电感和电容范围可用于指导元件选择。 本应用手册探讨针对较大或较小输出电容值的特殊应用设计所采用的稳定性分析与设计方法。 本应用手册所提方法仅供参考。 由于推导过程的简化和实

获取报价

开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?

2024年10月8日 · 本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容值不能太小也不能太大。 开关电源的基本工作原理是通过开关管的通断来调节输出电压。 在这个过程中,输出电容负责平滑电压波动,滤除高频纹波。 如果输出电容的容值太小,它将无法有效地滤除由开关频率引起的高频纹波,导致输出电压的纹波增大。 这不仅会影响电源的稳定性,还可能对后续电路产生不良影响,如增

获取报价

LDO的电源抑制比PSRR

5 天之前 · 由图可知,将输出电容器的电容值从1μF提高到10μF时,尽管Vin-Vout的值仍然为250mV,1MHz时的 PSRR 将增大到42dB 。曲线中的高频峰已向左移动。这是由于输出电容器的阻抗特性导致的。通过适当调整输出电容值,

获取报价

请教下,一般的DCDC降压电路中输出电容过大会发生什么

2023年7月21日 · 将两个电容器直接连接在输出端时,可能会导致瞬时的高电流流过电容器,从而引起短路。 超级电容器,不贵,几十块钱,我用过。 直接放大电容肯定不行的。 负载功耗都

获取报价

部分 如何选择输出电容器 内部补偿峰值电流模式的稳定性

2022年7月18日 · TPS62933 是一款峰值电流模式降压转换器,输入电压为 3.8-30V,最高大输出电流为 3A。 为简化 BOM 并减少应用设计工作量, 该器件集成了内部补偿功能。 对于常见应用,推荐

获取报价

开关电源输出电容容值的选择:为何不能太小也不能太大?

2024年10月8日 · 本文将详细探讨为何开关电源的输出电容容值不能太小也不能太大。 开关电源的基本工作原理是通过开关管的通断来调节输出电压。 在这个过程中,输出电容负责平滑电压波

获取报价

DCDC基础(5)-- BUCK电路中输出电容的作用是什么

2022年8月3日 · 输出电容决定了BUCK环路的极点、输出电压纹波以及调节器对负载电流阶跃的响应。输出电容需要根据这三个标准中最高严格的标准来选择。 图1 输出电压动态响应 负载电流向上阶跃时,输出电容需要提供增加的

获取报价

如何合理选择开关电源输出电容值——电压纹波、动态响应及

2024年10月17日 · 本文详细介绍了如何合理选择开关电源的输出电容值,分析了电容值过小或过大的影响,包括电压纹波增大、动态响应能力下降、电源启动时间延长等。 通过综合考虑工作频率、动态响应、成本和尺寸限制等因素,帮助工程师优化电源性能,确保设备长期稳定运行。

获取报价

不要再把电源滤波电容加倍了,后果很严重!

2018年6月1日 · 电容滤波电路原理非常简单:当输入脉动电压ui高于滤波电容两端电压时就对电容充电,而当输入脉动电压ui低于滤波电容两端电压时,滤波电容开始放电承担对负载提供电量的责任,补偿了输入脉动电压ui的下降趋势,从而达到降低脉动电压的脉动程度(纹波

获取报价

TPS546D24/A 输出电容选取以及布局对环路增 益的影响

2021年7月4日 · TPS546D24/A是采用平均电流控制的大电流降压式变换器,本文结合输出瞬态要求和芯片的环路特性给出了输出最高小电容的计算过程。 结合客户实际测试中碰到的增益裕度不够

获取报价

深入理解电容器的等效串联电阻(ESR),多个小电容并联

2016年5月18日 · ESR的大小取决于电容器的类型、容量大小以及工作频率等因素,通常在电容器的规格书中给出。对于一些低频应用,ESR可以忽略不计,而在高频或者功率应用中,ESR则必须考虑进去。

获取报价

如何合理选择开关电源输出电容值——电压纹波、动态响应及

2024年10月17日 · 本文详细介绍了如何合理选择开关电源的输出电容值,分析了电容值过小或过大的影响,包括电压纹波增大、动态响应能力下降、电源启动时间延长等。 通过综合考虑工作频

获取报价

DCDC基础:输入输出电容的选择及计算

2022年5月20日 · 除了考虑输出纹波外,选择容值较大的输出电容也可以获得更好的负载瞬态响应,但在设计应用中还应考虑最高大输出电容的限制条件。 拥有软启动功能的芯片,如果它的输出电容值过高,输出电压在软启动时间内无法达到设计值,则无法进行调节。

获取报价

DCDC基础:输入输出电容的选择及计算

2022年5月20日 · 除了考虑输出纹波外,选择容值较大的输出电容也可以获得更好的负载瞬态响应,但在设计应用中还应考虑最高大输出电容的限制条件。 拥有软启动功能的芯片,如果它的输出电容值过高,输出电压在软启动时间内无法达到设

获取报价

LDO的电源抑制比PSRR

5 天之前 · 由图可知,将输出电容器的电容值从1μF提高到10μF时,尽管Vin-Vout的值仍然为250mV,1MHz时的 PSRR 将增大到42dB 。曲线中的高频峰已向左移动。这是由于输出电容器的阻抗特性导致的。通过适当调整输出电容值,可以调整或增大衰减程度,以便与特定

获取报价

TPS546D24/A 输出电容选取以及布局对环路增 益的影响

2021年7月4日 · TPS546D24/A是采用平均电流控制的大电流降压式变换器,本文结合输出瞬态要求和芯片的环路特性给出了输出最高小电容的计算过程。 结合客户实际测试中碰到的增益裕度不够的问题,利用仿真分析了输出寄生参数对于环路的影响,发现输出过孔布局不当导致的寄生参数会对增益裕度产生较大影响。 通过对实际板子进行优化,验证了仿真的分析,给出了对于过孔的布局的意

获取报价

不要再把电源滤波电容加倍了,后果很严重!

2018年6月1日 · 电容滤波电路原理非常简单:当输入脉动电压ui高于滤波电容两端电压时就对电容充电,而当输入脉动电压ui低于滤波电容两端电压时,滤波电容开始放电承担对负载提供电量

获取报价

深入理解电容器的等效串联电阻(ESR),多个小电容并联

2016年5月18日 · ESR的大小取决于电容器的类型、容量大小以及工作频率等因素,通常在电容器的规格书中给出。对于一些低频应用,ESR可以忽略不计,而在高频或者功率应用中,ESR则

获取报价

DCDC基础(5)-- BUCK电路中输出电容的作用是什

2022年8月3日 · 输出电容决定了BUCK环路的极点、输出电压纹波以及调节器对负载电流阶跃的响应。输出电容需要根据这三个标准中最高严格的标准来选择。 图1 输出电压动态响应 负载电流向上阶跃时,输出电容需要提供增加的

获取报价

请教下,一般的DCDC降压电路中输出电容过大会发生什么

2023年7月21日 · 将两个电容器直接连接在输出端时,可能会导致瞬时的高电流流过电容器,从而引起短路。 超级电容器,不贵,几十块钱,我用过。 直接放大电容肯定不行的。 负载功耗都比较大。 断电备用电源这部分我做过,用MOS管控制开关来着,只给CPU供电。 详情 回复 发表于 2023-7-21 13:39. 前几天看到别人做了个电源板,在那测试。 是一个24V到12V的一个DCDC,

获取报价