电容

燃料电池电池超级电容复合能量管理策略simulink仿真模型

燃料电池电池超级电容复合能量管理策略simulink仿真模型燃料电池/电池/超级电容复合能量管理策略1、传统PI;2、等效燃油(氢)耗最低(ECMS);3、等效能耗最低(EEMS);4、分频解耦。适用于混合储能能量管理方向,城轨交通,电动汽车,微电网方向等!YID:7929656704507791 ......
电池 电容 燃料 能量 simulink

matlab程序,复现,基于改进粒子群算法的混合储能系统容量优化,关键词,超级电容,混合储能,粒子群算法。

matlab程序,复现,基于改进粒子群算法的混合储能系统容量优化,关键词,超级电容,混合储能,粒子群算法。拍之前问清楚 可以运行看结果,售出不退不换ID:6150651539092478 ......
粒子 算法 电容 容量 关键词

锂电池主动均衡simulink仿真 四节电池 基于buckboost(升降压)拓扑 (还有传统电感均衡+开关电容均衡+双向

锂电池主动均衡simulink仿真 四节电池 基于buckboost(升降压)拓扑 (还有传统电感均衡+开关电容均衡+双向反激均衡+双层准谐振均衡+环形均衡器+cuk+耦合电感)被动均衡电阻式均衡 、分层架构式均衡以及分层式电路均衡,多层次电路,充放电。 YID:28100645079329722 ......
拓扑 电感 锂电池 电容 双向

光伏混合储能直流微电网simulink仿真,超级电容仿真模型,蓄电池模型仿真,有双向dcdc电路,有能量管理系统

光伏混合储能直流微电网simulink仿真,超级电容仿真模型,蓄电池模型仿真,有双向dcdc电路,有能量管理系统和防止soc越线系统,不同光照下能量的传输。过程详细,有各种参考资料,详细说明ID:45300621293869996 ......
模型 电网 蓄电池 电容 双向

8通道I2C输出及自动校准功能低待机电流抗电压波动高灵敏度电容度大小触摸检测IC芯片VK36W8I资料分享

产品型号 :VK36W8I 产品品牌:VINKA永嘉微电 产品年份:新年份Z20+28 封装形式:SOP16 简介:VK36W8I具有8个触摸检测通道,可用来检测8个点的水位。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了I2C输出功能,可方便与外部MCU之间的通讯,实现 ......
灵敏度 电容 电流 电压 芯片

调试GT911,1024x600 7寸 MIPI 电容触摸屏

硬件:易百纳38x38mm RV1126板 SDK:2.2 一、驱动注册失败 上电信息中出现如下: [ 0.403505] i2c /dev entries driver [ 0.406719] goodix_ts_probe() start [ 0.406762] Goodix-TS 3-005d ......
触摸屏 电容 1024x600 1024x 1024

2通道检水 1对1输出及1-8点高灵敏度电容式水位检测专用触控检测IC芯片VK36W2D

产品型号:VK36W2D 产品品牌:VINKA/永嘉微电 封装形式:SOP8 产品年份:新年份 Z20+06 简介:VK36W2D具有2个触摸检测通道,可用来检测外部2个点的水从无到有和水从有到无的动 作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路输出功能。芯片内 ......
灵敏度 水位 电容 芯片 通道

2通道触摸 1对1输出及1-8点高灵敏度电容式水位检测专用触控检测IC芯片VK36N2D

产品型号:VK36N2D 产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微 封装形式:SOP8(150mil)(6.0mm x 3.9mm PP=1.27mm) DFN8L(2.0mm x 2.0mm PP=0.5mm) 产品年份:新年份 Z20+05 简介: VK36N2D具有2个触摸按键,可用来检测外部触 ......
灵敏度 水位 电容 芯片 通道

【雕爷学编程】Arduino动手做(145)---电容无级触摸调光模块

37款传感器与执行器的提法,在网络上广泛流传,其实Arduino能够兼容的传感器模块肯定是不止这37种的。鉴于本人手头积累了一些传感器和执行器模块,依照实践出真知(一定要动手做)的理念,以学习和交流为目的,这里准备逐一动手尝试系列实验,不管成功(程序走通)与否,都会记录下来—小小的进步或是搞不掂的问 ......
电容 模块 Arduino 145

电容电感电路中电流的变化

接在直流电上面的电感、电容,电路中的电流是有暂态变化的。我们可以使用接入的电灯来表示电流的变化。 电阻串联的灯泡会立即发亮,发亮程度不变; 电容串联的灯泡会立即发亮,很快变为不亮; 电感串联的灯泡会由暗逐渐变亮,最后亮度达到稳定。 这是为什么呢? 亮度与电路中的电流变化有关。 电阻电路中的电流 i ......
电感 电容 电路

安规中X定容,Y电容

1.X电容作用 X电容滤差分信号,一般用在开关电源的输入。跨接L和N线之间,L和N线之间是 220V 的电压。L和N之间是交流,电容是隔直通交的,放在这里的电容,不可以太大。如果X电容容量非常大,容抗会非常低,是1/(2πfc)。容抗低了,L和N 220V就电流会大,会存在风险的,电流直通了。1/( ......
电容

MCU晶振负载电容的计算方法

MCU晶振谐振电容的计算方法 在实际应用中使用外置晶振(HSE)作为单片机时钟源时,经常会有工程师遇到定时精度误差较大,或者上电后系统不工作,需要手动复位一次才能正常工作的情况,此类现象多数都是外置晶振(HSE)的谐振电容选择不当导致。 单片机的晶振电路经常使用的是皮尔斯振荡电路,具体电路如下图所示 ......
电容 方法 MCU

电容式触摸(TOUCH)按键(三)(实操)

前言 电容式触摸按键 触摸与NFC走线 NFC线圈工作时振荡的信号会在触摸走线上产生干扰信号,因此软件上要规避NFC和触摸一起用,即在使用触摸的时候要把NFC停掉; NFC线圈不工作的时候相当于是地线,所以触摸与NFC线圈的走线成垂直关系,要尽量避免和NFC线圈靠近平行走线。无法避免平行的情况下,也 ......
电容 按键 TOUCH

(笔记)运放电路中并联反馈电容的工作原理

一、反馈电容 相信运放反馈端电容并电阻,或许很多人都有疑惑; 不同频率的信号经过电容都会产生不同程度的相移和衰减。 如果你利用的是其衰减,那么就是滤波。 如果你利用的是其相移,那么就是补偿。 (图一:反馈电容/电阻示意图) CF的作用:相位补偿,防止振荡,抑制高频噪声:一般来说,因为布线的寄生电容, ......
电容 电路 原理 笔记

T型三电平并网逆变器Matlab/Simulink仿真模型,采用双闭环控制策略,并网电流外环,电容电流有源阻尼内环,

T型三电平并网逆变器Matlab/Simulink仿真模型,采用双闭环控制策略,并网电流外环,电容电流有源阻尼内环,电流波形质量完美, THD不到2%,采用三电平SVPWM算法,大扇区小扇区判断。报告仿真模型,参考文献和仿真报告ID:3650694664707463 ......
电流 三电 闭环 阻尼 内环

光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf

光储直流微电网、光伏,蓄电池,超级电容光储并网simulink仿真模型,储能由蓄电池和超级电容构成,采用lpf低通滤波器实现功率分配,光伏单元通过扰动观察法实现mppt控制。 ID:6375673833486777 ......
蓄电池 电容 电网 simulink 模型

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab/simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。 YID:59100673657131490 ......
滤波器 蓄电池 电容 功率 simulink

混合储能系统能量管理simulink仿真模型。 蓄电池和超级电容

混合储能系统能量管理simulink仿真模型。蓄电池和超级电容构成的混合储能系统能量管理控制策略。采用lpf分配系统功率,放电过程中超级电容soc限值管理策略,soc高时多放电,小时少放电ID:2975670744559657 ......
蓄电池 电容 能量 simulink 模型

simulink仿真模型。 采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能

simulink仿真模型。采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能功率分配、蓄电池soc均衡控制、考虑线路阻抗情况下提高电流分配精度控制、母线电压补控制。 ID:4475670391002925 ......
蓄电池 电容 simulink 模型

X Y电容作用

转载 1.X电容作用 X电容滤差分信号,一般用在开关电源的输入。跨接L和N线之间,L和N线之间是 220V 的电压。L和N之间是交流,电容是隔直通交的,放在这里的电容,不可以太大。如果X电容容量非常大,容抗会非常低,是1/(2πfc)。容抗低了,L和N 220V就电流会大,会存在风险的,电流直通了。 ......
电容 作用

毛衣X电容

为什么冬天脱毛衣时候会产生兹拉兹拉的声音呢?一种解释是可以把毛衣看作电容,将毛衣和人体间视作一个电容,根据电容的决定式 可以发现,d增加,C减小。 再根据电容的定义式 Q不变,C减小,U会增加,最高可以到7000V的电压,所以会产生兹拉兹拉放电的声音。 ......
电容 毛衣

电容知识点小结

1、钽电容过滤纹波效果非常好,但是钽电容容易爆,质量不好,过压、接反均会导致其爆掉。 爆的过程有明火,在爆炸火灾等级要求高的场合尽量不适用钽电容。 应注意固体钽电容在高阻电路中瞬时击穿可自愈,使用时回路中应串联电阻器,阻值按照3欧姆每福特为宜。 2、铝电解电容,一般最高电压就做到450V,是有极性的 ......
知识点 小结 电容 知识

驻极体电容式麦克风

电容式话筒结构示意图 下图是驻极体话筒结构示意图。相比于前面的电容话筒,它没有用于电容偏置的内部电池,取而代之的是带有驻极体材料的背板。由于驻极体内部包含有固定的电荷,从而可以将原来用于电容偏置的电源去掉。 另外,为了使得输出信号阻抗降低,驻极体麦克内部还包含着结型场效应管将驻极体电压变化转变成场效 ......
驻极体 麦克风 电容

高频RF电路里面都见不到大封装的电容?

电容的封装尺寸越小,其所包含的等效电感越小,因为这样电容里面的金属板或导线就越小。电感是阻碍电流的变化,也就是频率越高,阻抗越大,所以在高频的世界里,如果需要电容,就要使用尺寸小的,要不然大尺寸的电容可能会变成电感的功效。看下面的曲线。 ......
电容 电路

电解电容符号及使用方法

符号 1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的组件提供低阻抗通路。 3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。 5.温度补偿:针对其它组件对温度的适应性不够带来的 ......

基于超级电容Supercapacitor和蓄电池的充放电控制系统simulink仿真

1.算法描述 超级电容器(supercapacitor,ultracapacitor),又叫双电层电容器(Electrical Doule-Layer Capacitor)、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能。它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应。这种储能过程是可逆的,也正因为 ......

电解电容标注的 100WV 是什么意思?

电解电容标注的 100WV 是什么意思? 如上显示,一般显示 100V,但是这个电解电容却是标注为 100WV。 这是什么意思呢?100 万V?错!大错特错。 WV是电解电容器标注电压的单位,它表示电容器的额定电压值。在电子电路中,电容器的额定电压是非常重要的参数,因为它决定了电容可以承受的最大电压 ......
电解电容 电容 意思 100 WV

储能控制器,simulink仿真模型。 采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能功率分配

储能控制器,simulink仿真模型。 采用下垂控制实现蓄电池超级电容构成的混合储能功率分配、SOC均衡控制、考虑线路阻抗情况下提高电流分配精度控制、母线电压补控制。YID:2580685477458200 ......
蓄电池 电容 控制器 功率 simulink

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab simulink仿真模型,混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。YID:59100673657131490 ......
滤波器 蓄电池 电容 功率 simulink

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab simulink仿真模型

蓄电池与超级电容混合储能并网matlab simulink仿真模型。 (1)混合储能采用低通滤波器进行功率分配,可有效抑制功率波动,并对超级电容的soc进行能量管理,soc较高时多放电,较低时少放电,soc较低时状态与其相反。 (2)蓄电池和超级电容分别采用单环恒流控制,研究了基于超级电容的SOC分 ......
蓄电池 电容 simulink 模型 matlab