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高压贴片电容是怎么区分品种的,怎么制造一个电容供电的照明体系?

本站为您提供的高压贴片电容是如何划分种类的,如何制作一个电容供电的照明系统?,全电路由超级电容端电压监测电路、LED驱动电路、充电控制电路构成。而充电电源选用了成品12V/10A直流电源。照明用LED选用8支高亮LED、每4支串联为一组,再两组并联,构成0.5W的照明灯。

  贴片高压电容有哪些品种?

  贴片高压电容在轿车照明以及通讯电源等范畴的运用广泛,针对不同职业的需求,这一高压电容的新式产品也衍生出了不同的“宗族成员”。今日就让咱们别离了解一下贴片高压电容的不同品种和功能特质。

  温度补偿型NPO介质

  温度补偿型是贴片高压电容中的常见类型。NP0又叫COG,它的电气功能是在所有的贴片式高压电容器中最安稳的,基本上不会跟着温度、电压或时刻的改动而发生改变,归于超安稳型。一起,这品种型的高压电容器也具有低损耗的优异功能,因而那些对安稳性、牢靠性要求比较高的高频、特高频电路中,温度补偿性贴片高压电容器是最佳挑选。

  高介电常数型X7R介质

  高介电常数型的高压电容器在制造过程中运用的是X7R,这是一种强电介质,因而能制造出容量比温度补偿型NPO更大的电容器。一般情况下,高介电常数型的高压贴片电容功能较安稳,有时会伴跟着温度或电压时刻的改动而发生改变,可是其特有的功能改变并不显着,也相同归于安稳电容资料类型。

  根据高介电常数型高压电容器的特性,因而在工业范畴,这种电容器一般会被运用在隔直、耦合、傍路、滤波电路以及中高频电路中。

  半导体型X5R介质

  半导体型的贴片高压电容器选用的电介质是X5R,这种资料具有比较高的介电常数。在工业范畴中,该资料常用于出产比容较大、标称容量较高的大容量电容器产品,质量安稳,绝缘功能比较好,并且耐高压。一般情况下,半导体型的贴片高压电容器首要用在电子整机中的振动、耦合、滤涉及傍路电路中。

  但是,比较较X7R介质来说,X5R的容量安稳要差一些,除此之外,半导体型贴片高压电容器对容量、损耗对温度、电压等测验条件也比较灵敏,在作业中简单被脉冲电压击穿。

  结语

  作为高压电容中的一员,贴片高压电容器的类型很多,各自具有不同的功能长处,在工业适用范畴的方面也各不相同。经过对上述三个类型的比照,工程师能够根据适用方向挑选最佳的产品型号,进行判别和比较。

  怎么规划一个电容开关的LED电路?

  这是一款用电双层型超级电容(以下称超级电容)供电的便携式LED照明灯,只需充电一分钟,可照明半小时。

  一、作业原理

  全电路由超级电容端电压监测电路、LED驱动电路、充电操控电路构成。而充电电源选用了制品12V/10A直流电源。照明用LED选用8支高亮LED、每4支串联为一组,再两组并联,构成0.5W的照明灯。

  超级电容选用100F/2.5V共6支、每3支并联为一组,再两组串联,构成150F/5V的电容器。为了维护超级电容,约束其端电压为4V。

用电容供电的照明灯的制造

  1.电容量及充电时刻的预算

  当超级电容端电压从4V下降到1V时,其开释的能量△U=150F(42V-12V)/2=1125J=0.3125Wh,关于0.5W的LED,照明时刻为0.3125Wh&TImes;60÷0.5W=37.5分。

  在充电时,超级电容的端电压从1V充至4V,所需时刻t由式It=CV核算,t=150F(4V-1V)/10A=45秒=0.75分。

  与镍氢电池比较,充相同的电量,超级电容要快10倍。超级电容拼装后实测容量为180F,故充电时刻t=180(4—1)/10=54秒。

  2.光源驱动电路

  驱动电路见图1。选用LED驱动集成电路LT1392,其运用说明书显现输入1V~10V,可驱动IF=20mA的LED8支。但在实验中,当输入电压降至2.3V时灯火开端变暗;约1.2V时亮度急降;至0.9V时全灭。因而为确保照明作用,电容端电压不能低于1.2V。电容可提供的能量△U=180&TImes;(42—1.22)/2=1310.4Ws=0.364Wh。因为驱动电路本身耗电0.25W,故加上LED耗电共0.75W。可照明时刻为0.364Wh&TImes;60/0.75W=29分

用电容供电的照明灯的制造

  3.电容端电压监测电路

  监测电路见图2。在多个超级电容串联的场合,因为各电容内阻等参数不一致,会导致各电容不能一起充满电,若持续充电,先充满电的电容就会超压而构成损坏,故需给各串联电容别离并联电压监测电路,Tr1、Tr3安装在热阻为1.5℃/W的散热器上。

  充电操控电路

  电路见图3。充电操控电路选用CVCC方法。当负荷电流大于约束值时作业在恒流方法,小于约束值时作业在恒压方法。这样在运用一般直流电源给超级电容充电时,把最高电压设定为CV电压(4V)、最大电流设定为CC电流(10A),就能够直接充电了。

  在图3中,U1为DC/DC改换集成电路,具有输出电压调理端Trim,以便构成CVCC操控。

用电容供电的照明灯的制造

  CC操控电路电流取样电阻R4和差动扩大器IC2b检出输出电流,与VR1设定的电流约束值比较,再经IC2a扩大后至U1的Trim端,构成CC操控;R11和C10为CC操控电路的相位补偿,以避免反应环发生振动;2.5V基准电压由集成稳压器TL431发生。

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