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DCDC纹波压不住?先查查ESR选对没有
纹波超标,换大电容没用,减小电感也没用。真正的罪魁祸首,往往藏在ESR这个参数里。1、纹波的两大来源DCDC输出纹波由两部分组成:电容充放电引起的电压波动,和ESR上的压降。很多人只关注容值,却忽略了ESR产生的压降直接叠加在纹波上。公式很
2026-05-27 10:25:55
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PCB氢能储能技术突破_实现1000kW容量储能系统
PCB氢能储能技术突破_实现1000kW容量储能系统PCB氢能储能技术实现革命性突破,储能容量达1000kW,较传统储能提升9倍,充放电效率达98%,较传统储能提升10%,使用寿命达20年,较传统储能提升9倍,为氢能大规模应用提供核心支撑,
2026-04-27 15:59:33
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普通电池用久了发热、充电慢、续航短?无极耳电池带着一堆优势杀进市场,和普通电池比,它到底强在哪?1. 内阻小,充电快普通电池电流传导路径长,内阻大,充电时能量损耗多,速度慢。无极耳电池取消了传统极耳,电流通过集流体横向传输,传导距离大幅缩短
2026-03-04 14:24:02
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BMS电池保护板有用吗?为什么?
锂电池能量密度高、寿命长,但充放电条件苛刻,稍有不慎就可能引发安全事故。BMS电池保护板就像给锂电池装了个“安全卫士”,全方位守护它的安全。1、防止过充过放锂电池充电电压过高会分解电解液、产气甚至爆炸;放电电压过低会破坏负极结构,导致容量衰
2026-02-11 11:07:31
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如何防止电流过大导致充电的蓄电池受损?
为防止蓄电池充电时电流过大导致受损,可从充电设备选择、充电过程控制、电池状态监测等方面入手,以下是具体介绍:1、充电设备选择使用适配充电器:不同类型、容量和电压的蓄电池,对充电电流有特定要求。要根据蓄电池的规格参数,选择与之匹配的充电器。比
2026-01-28 09:53:08
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蓄电池常用充电方式大揭秘
给蓄电池充电看似简单,其实门道不少。不同充电方式各有特点,选对了能延长电池寿命,选错了可能让电池提前“退休”。下面就说说常见的几种充电方式。1、恒流充电法充电时电流保持不变,电压随电量上升逐渐增加。适合初期快速充电,但后期电流不变易导致过充
2026-01-27 11:29:25
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一文解说:电容器的充电过程
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2026-01-04 16:10:42
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单片机工程师做对这几种项目,薪资翻倍!
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2025-11-14 09:41:37
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超级电容和电解电容之间有什么关系?
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2025-09-24 09:54:03
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功率器件顶部为金属表面,如何用红外热成像仪测量温度?
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boost升压电路的结构、充放电原理
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设计锂电池保护电路,该如何布局布线?
锂电池保护电路的布局布线直接影响电池安全性与使用寿命。本文从元件布局、走线设计、隔离散热、EMI抑制、测试验证五大维度,提供具体实施框架。一、元件布局策略功能分区保护芯片(如DW01)靠近电池正极MOS管(充放电开关)贴近保护芯片电流路径主
2025-08-18 10:04:22
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陈俊祥
高级硬件工程师,上市公司研发顾问,拥有EMC检测仪器开发经验,曾参与过“静电发生器”,”浪涌发生器”、“脉冲群发生器”等测试仪器的研发工作,擅长于电路设计与硬件开发。累计开发电子产品应用设计方案100多个;目前录制有多个电路设计课程,其课程“注重基础,关注实践,追求真理”,每个知识点从“是什么,有什么用,怎么用〞出发,让每一位工程师都能“懂原理,会设计,能仿真!
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项目_5.2多谐振荡电路的工作频率怎么计算?这有一个“电容充放电时间”计算小工具要送给你
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双电源单运放方波振荡电路
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基于运算放大器的单电源供电方波振荡器,属于弛张振荡器(relaxation oscillator)类型。电路的核心是运放作为施密特触发器(比较器 with hysteresis),通过RC网络的充放电控制振荡频率。因为主要由一个带迟滞的施密特触发器电路构成,上面电路也叫 hysteresis osc
2025-07-21 16:16:46
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工程师如何分辨电源管理芯片型号?
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