BestCap®: 「高速」スーパーキャパシタの新次元 執筆者: Scot Tripp | アリエ・メイタブ博士 要約: スーパーキャパシタまたは電気化学キャップは、セラミック、タンタル、アルミニウムなどの電子コンデンサと電池の間の優れた妥協点として急速に認識されています。 一般に、スーパーキャパシタは、電子キャパシタよりも数桁高いエネルギー密度を持ち (表 1)、電池よりも大幅に優れた電力密度を持っています。 しかし、既存の電気化学コンデンサには、高電流で非常に短い持続時間のパルスを供給する必要がある場合の高い ESR と容量損失という XNUMX つのマイナスの特性があります。 この文書では、BestCap® がこれらの問題の両方にどのように対処するかを示します。
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BestCap®: 新世代のパルス二重層コンデンサ 執筆者: Bharat Rawal | Lee Shinaberger 要約: 新世代の二重層コンデンサ (DLC) である BestCap® は、低 ESR、高出力パルスを提供したり、一部のアプリケーションでバックアップ電力を提供したりするために開発されました。 これらのコンデンサの値は 10 ~ 560 mF、定格電圧は 3.5 ~ 12 ボルト、ESR 値は 20 ~ 500 mW です。 この文書では、BestCap® の電気的特性と、さまざまな環境条件下での耐久性について説明します。 説明のために特定のアプリケーションを示します。
もっと詳しく知る →信号バスの AC 終端 執筆者: Ben Smith 要約: 最新の電子システム設計の主な方向性は、高速化と効率化です。以前の設計では効率が問題ではなかったというわけではありませんが、クロック速度が向上するにつれて、かつては理想的として扱われていた多くの要素をこの方法で扱うことができなくなりました。デジタル システム設計者は、他の多くの阻害要因のバランスをとりながら信号の完全性を維持するという重要な問題に直面しています。おそらく、より恐ろしい非理想的な影響の 1 つは、バス ラインを介した信号伝送に見られる可能性があります。微量の金属を損失の少ない元素として扱うことができた時代は終わりました。現代の高速バスには徹底的な評価が必要
もっと詳しく知る →BestCap®: 新世代の低電圧、低 ESR、パルス二重層コンデンサ 執筆者: Lee Shinaberger | バーラト・ラワル | Chris Reynolds 要約: 過去 5 年間にバックアップ用途向けに製造された電気化学二重層コンデンサ (EDLC) は、パルス電力用途で使用すると、等価直列抵抗 (ESR) が高く、静電容量の損失が大きくなります。 さらに、これらのデバイスの電圧は 2000 ボルト未満に制限されていました。 XNUMX 年、AVX はこれらの制限に対処し、高パルス電力市場に対応するための BestCap® コンデンサ製品ラインを導入しました。 このペーパーでは、BestCap® 製品ラインの機能とその後の改良点について説明します。
もっと詳しく知る →タンタルコンデンサに対する鉛フリーはんだ付けの影響 著:T. Zednicek | P.ヴァシーナ | Z. シタ | B. Vrana 要約: 多くの家庭用電化製品の鉛含有量を削減するための法整備が世界中で進められています。 これは、製品が廃棄される際の環境負荷を低減する取り組みとして行われています。 電子アセンブリに含まれる鉛を含むはんだは世界の鉛消費量のわずか 0.49% しか占めていないという事実にもかかわらず、法律の傾向としては、鉛含有量を削減するだけでなく、そのような製品からの鉛を完全に排除することが求められると考えられます。 電子回路アセンブリ内の鉛の主な発生源は XNUMX つあります。 回路カード上のはんだ付け可能なトレース、コンポーネント自体のはんだ付け可能な仕上げ、およびはんだ合金
もっと詳しく知る →並列スーパーキャパシタの使用による GSM パルス中の携帯電話のバッテリ性能の向上Patrick German 要約: 機能が絶えず追加されているため、スマートフォンに依存しているユーザーにとって、バッテリー寿命と信頼性はますます重要になっています。 送信信号にはバッテリからの速いパルス電流が必要であり、バッテリの瞬間電圧が電話機の最低動作電圧を下回る可能性があります。 これにより、バッテリーへの電力が一時的に遮断される可能性があります。 AVX スーパーキャパシタをバッテリーと並列に配置することによる有益な効果を判断するために、複数のバッテリーの化学的性質に対して一連のテストが実行され、バッテリーの寿命が延びるだけでなく、
もっと詳しく知る →HF SMPS アプリケーションにおけるセラミック多層コンデンサ 執筆者: John Prymak 要約: 高周波電力変換アプリケーションでのセラミック コンデンサの使用に対する関心が爆発的に高まっています。 この関心は、より高い周波数、より小さなサイズ、より高い効率を目指す新しい設計によってさらに複雑になります。 この用途は、この用途以前には実現できなかったセラミックの価値、プロセス、およびサイズの継続的な相互開発です。 セラミックコンデンサは、以前の形式の電解コンデンサやタンタルコンデンサでは決して達成できなかった性能要件によって決定されるケースが増えています。
もっと詳しく知る →ミッション クリティカルなアプリケーション用の出力フィルタ コンデンサ 著: Pat Hollenbeck 要約: DC/DC 出力ネットワークの出力電圧の一定性と規則性は、SMPS (スイッチモード電源) の電子性能において重要です。 回路内で異なる入力電圧と出力電圧が必要な場合、電流の均一性を維持し、ノイズを低減するために出力フィルタ コンデンサが必要になります。 この文書では、出力電力の品質に対するコンデンサの影響について説明します。 さまざまなコンデンサ技術の比較、COTS+ から宇宙レベルまでの高信頼性認定の利用可能性、主にミッションクリティカルなアプリケーションに使用されるスイッチング電源の出力フィルタリング機能への影響を評価して提供します。
もっと詳しく知る →薄膜フィルタの設計と技術 執筆者: George Korony 要約: 設計用のフィルタを指定する場合、通過帯域での許容挿入損失と周波数範囲、禁止帯域で必要な減衰と周波数範囲が最も重要な特性です。フィルターの。 フィルタの定義には、入出力インピーダンス、電力処理能力、信頼性要件などの機能パラメータや、寸法、入出力タイプ (ワイヤボンド、SMT、BGA) などの物理要件など、他のいくつかの重要なパラメータも必要です。 、カプセル化。 特殊な用途 (宇宙、自動車、医療) によっては、他の条件が課せられる場合があります。
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