国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

科雅PD快充專用薄膜電容器的優點

科雅電子 ? 來源:科雅電子 ? 2025-07-04 16:39 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

PD快充的出現,讓我們手機充電器越來越小,但充電速度越來越快,甚至一個充電器可以滿足手機、平板電腦、筆記本電腦的充電需求。

作為行業內最重要的PD快充專用薄膜電容生產廠家,科雅一直跟隨行業走到最前方,全新USB PD3.1標準的發布將USB-C快充功率提升到了240W這個全新高度,科雅的PD快充專用電容也完美兼容240W氮化鎵電源適配器。

近期泰高技術的一款重磅DEMO,它基于PFC+AHB+SR電源架構設計,使用了立锜科技RT7333+RT7795+RT7220E+RT7209全套電源方案,支持PD3.1 240W快充,成為業界首發的240W快充解決方案,而這款方案使用的薄膜電容,就采用了我們科雅的PD快充專用薄膜電容器。

其中薄膜電容采用的是科雅KYET品牌:

兩顆MPP薄膜濾波電容來自KYET科雅電子,規格為1μF450V。

第三顆MPP薄膜濾波電容也是來自科雅電子,規格為0.68μF450V。

科雅PD快充專用薄膜電容器的優點:

1、體積更小:采用超薄薄膜介質,體積壓縮至傳統電容的30%-50%,適應PD快充內部緊湊空間布局。

2、更耐高溫:基膜耐溫達105℃-110℃,適配PD快充高功率密度下的散熱環境。

3、耐高頻:通過100kHz高頻專項測試

4、過大電流:過電流能力提升50%以上,可承受PD快充動態功率切換(如20V/5A→28V/5A)產生的瞬時浪涌

5、噪音極低:傳統薄膜電容噪音>25dB,專用型號<15dB

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 適配器
    +關注

    關注

    9

    文章

    2129

    瀏覽量

    71290
  • 氮化鎵
    +關注

    關注

    67

    文章

    1892

    瀏覽量

    119763
  • PD快充
    +關注

    關注

    2

    文章

    246

    瀏覽量

    11152

原文標題:科雅PD快充電容用于240W氮化鎵電源適配器

文章出處:【微信號:科雅電子,微信公眾號:科雅電子】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    TDK B25695* MKP DC HT薄膜電容器:特性、應用與使用要點

    TDK B25695* MKP DC HT薄膜電容器:特性、應用與使用要點 在電力電子領域,薄膜電容器是一種至關重要的元件,廣泛應用于各種直流鏈路場景。今天,我們就來深入了解一下TDK的B25695
    的頭像 發表于 12-26 09:30 ?496次閱讀

    TDK xEVCap Lead Wire薄膜電容器B25654A*001:性能、應用與使用指南

    TDK xEVCap Lead Wire薄膜電容器B25654A*001:性能、應用與使用指南 在電子工程師的日常設計工作中,薄膜電容器是不可或缺的重要元件。今天,我們就來詳細探討一下TDK
    的頭像 發表于 12-25 16:30 ?303次閱讀

    TDK B32701P - B32703P 金屬化聚丙烯薄膜電容器(MKP)的全面解析

    TDK B32701P - B32703P 金屬化聚丙烯薄膜電容器(MKP)的全面解析 在電子設備的設計中,電容器是不可或缺的基礎元件,其性能直接影響著整個系統的穩定性和可靠性。今天,我們來深入探討
    的頭像 發表于 12-25 15:20 ?363次閱讀

    TDK B3264*H 薄膜電容器:高性能與多應用的完美結合

    TDK B3264*H 薄膜電容器:高性能與多應用的完美結合 在電子工程師的設計世界里,選擇合適的電容器是實現高效、穩定電路的關鍵。TDK 的 B3264*H 薄膜電容器以其卓越的性能和廣泛的應用場
    的頭像 發表于 12-25 14:15 ?238次閱讀

    松下汽車用金屬化聚丙烯薄膜電容器ECWFJ系列技術分析

    松下汽車用金屬化聚丙烯薄膜電容器ECWFJ系列技術分析 在電子設備的設計中,電容器作為關鍵元件,其性能直接影響著整個電路的穩定性和可靠性。今天,我們來深入探討一下松下的ECWFJ系列金屬化聚丙烯薄膜電容器
    的頭像 發表于 12-21 17:05 ?1161次閱讀

    探索C44P - T鋁罐功率薄膜電容器的卓越性能與應用前景

    探索C44P-T鋁罐功率薄膜電容器的卓越性能與應用前景 作為電子工程師,在設計電路時,電容器的選擇至關重要。今天,我們就來深入探討KEMET公司的C44P-T鋁罐功率薄膜電容器,看看它在實際應用中
    的頭像 發表于 12-15 11:40 ?803次閱讀

    ?Vishay MKP1848Se DC-Link薄膜電容器技術解析與應用指南

    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜電容器是薄型THB和汽車級薄膜電容器。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并采用徑向安裝。Vishay金屬化
    的頭像 發表于 11-17 09:44 ?636次閱讀

    Vishay Roederstein MKP1848Se DC-Link 薄膜電容器技術解析與應用指南

    Vishay/Roederstein MKP1848Se DC-Link薄膜電容器是薄型THB和汽車級薄膜電容器。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并采用徑向安裝。Vishay金屬化
    的頭像 發表于 11-14 16:57 ?1466次閱讀

    ?Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜電容器技術解析

    Vishay / Roederstein MKP1848e DC-Link薄膜電容器已通過AEC-Q200認證,可在高達+125°C的溫度下運行。這些電容器具有高紋波電流能力、低ESR、低ESL,并
    的頭像 發表于 11-10 10:37 ?629次閱讀
    ?Vishay Roederstein MKP1848e DC-Link<b class='flag-5'>薄膜電容器</b>技術解析

    薄膜電容的關鍵詞是什么你知道嗎?

    薄膜電容是一種以金屬箔作為電極,以聚乙酯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料薄膜作為電介質的電容器,在電子電路中具有重要作用。薄膜電容有哪些關鍵詞你知道嗎?
    的頭像 發表于 10-13 15:30 ?490次閱讀
    <b class='flag-5'>薄膜電容</b>的關鍵詞是什么你知道嗎?

    了解、選擇用于電源應用的薄膜電容器

    、過濾導致電磁干擾 (EMI) 的高頻成分,并吸收瞬態負載電流,以防止這些因素影響電源一次側。這類電源應用的電容器必須可靠、緊湊、輕便、壽命長,并具有良好的高頻性能。 雖然薄膜電容器非常適合這些電源應用,但設計人員必須了解其結構和特性,做出正確選擇。 本文將簡要介紹
    的頭像 發表于 10-03 17:33 ?2384次閱讀
    了解、選擇用于電源應用的<b class='flag-5'>薄膜電容器</b>

    X安規電容器和普通薄膜電容的區別

    如果僅從產品外觀來看,X安規電容和普通的盒裝薄膜電容區別不大,而且電容器的生產方式也差不多,X安規電容器和普通薄膜電容有什么區別?
    的頭像 發表于 09-16 16:29 ?1166次閱讀

    薄膜電容器的容量精度越高越好嗎

    受限于材料和生產技術,目前我們生產出來的薄膜電容器無法做到零誤差,做出來的薄膜電容器的實際容量都會存在一些誤差,從理論上來講,當然是容量誤差越小越好,薄膜電容的精度怎么表示?根據IEC標準,
    的頭像 發表于 08-21 15:40 ?1097次閱讀

    從市場應用狀況,看薄膜電容的發展潛力與前景

    近年來,隨著新能源、電動汽車、工業自動化等領域的快速發展,薄膜電容器作為電子元器件中的重要一員,正迎來前所未有的市場機遇。從當前的市場應用狀況來看,薄膜電容器不僅在傳統領域保持穩定增長,在新興領域
    的頭像 發表于 08-11 17:13 ?1001次閱讀

    薄膜電容器優點有哪些

    薄膜電容器雖然理論上有很多種材質,我們實際生產時主要有CBB金屬化聚丙烯薄膜電容和CL金屬化聚酯薄膜電容兩種類型,它是電路上極重要的一類電子元器件,大部分電路都離不開它們,薄膜電容器
    的頭像 發表于 07-21 16:03 ?1064次閱讀