微控制器硬體電路裡,如果用法拉電容,電容耐壓值需要加倍嗎

時間 2022-04-09 03:55:25

1樓:滿意請採納喲

不必要,法拉電容與電解電容不一樣,電解電容在額定電壓附近,對電解液有破壞作用,法拉電容用炭做原料,沒有這種記憶效應。

法拉電容也稱超級電容、金電容等。.

超級電容器是一種介於傳統電容和二次電池之間的新型儲能器件,兼有傳統電容的高功率特性和電池的高能量特性,同時超級電容器還具有高比功率、大電流充放電能力、長壽命、超低溫特性、高可靠性、綠的環保等特點。

超級電容屬於雙電層電容器,它是世界上已投入量產的雙電層電容器中容量最大的一種,其基本原理和其它種類的雙電層電容器一樣,都是利用活性炭多孔電極和電解質組成的雙電層結構獲得超大的容量。

超級電容的特點:

(1)充電速度快,充電10秒~10分鐘可達到其額定容量的95%以上;

(2)迴圈使用壽命長,深度充放電迴圈使用次數可達1~50萬次,沒有「記憶效應」;

(3)大電流放電能力超強,能量轉換效率高,過程損失小,大電流能量迴圈效率≥90%;

(4)功率密度高,可達300w/kg~5000w/kg,相當於電池的5~10倍;

(5)產品原材料構成、生產、使用、儲存以及拆解過程均沒有汙染,是理想的綠色環保電源;

(6)充放電線路簡單,無需充電電池那樣的充電電路,安全係數高,長期使用免維護;

(7)超低溫特性好,溫度範圍寬-40℃~+70℃;

(8)檢測方便,剩餘電量可直接讀出;

(9)容量範圍通常0.1f--1000f 。

2樓:匿名使用者

法拉電容也稱超級電容。法拉電容的容量比通常的電容器大得多。法拉電容用炭做中間的電介質,無極性,電解電容用電解質做介質,有極性;所以法拉電容電容耐壓值不需要象電解電容那樣加倍

該電容的作用是什麼,除了電解電容有正負極性外,其他常用的電容絕大多數是無極性的,當然容量較小。

現在的電解電容10-25v耐壓值是不高的,容量範圍也大,很易找到,體積、**上也無大區別。

法拉電容的容量雖然大,但是耐壓不大,**也高,能用電解最好,實在不行再考慮法拉電容。

蘭州理工大學51微控制器實驗

3樓:匿名使用者

最近論壇上發了乙個**帖子——吳鑑鷹微控制器實戰專案精講,因此受到不少網友的關注,在這裡吳鑑謝謝各位網友的支援、關心和信任。

在帖子中留了幾個群號,有兩千多讀者加了群,通過qq向我詢問了很多問題,如果在工作不是太忙的時候我看到了就會回答,但是有時候做專案太忙就沒時間解答。

為此,在這裡應群內成員以及一些網友的要求,專門寫一篇文章來針對這些問題做乙個總結。希望能為大家的疑惑有一點點幫助就足以。不足之處,也希望大家客觀指出,君子和而不同。

1、學習微控制器有用嗎?

有很多初學者有這樣的困惑,微控制器初學者感覺入門很難,學著學著,就會產生這樣的疑問——自己辛辛苦苦學習微控制器,將來有用嗎?

微控制器只是乙個工具,重要的還是思想,有了自己的想法,電子行業地域遼闊,隨便你闖。微控制器這個切入點入手還是不錯的,可以讓你盡快進入電子殿堂的大門,如果你還在上學,不要眼睛裡面只盯著暫時的薪水,哪怕是畢業兩三年的也一樣。重要的是掌握程度和對技術的理解程度,有句話叫「水到渠成」,到時候再去研究工資的事情也不晚。

2、學習嵌入式程式設計有必要從51微控制器開始嗎?

我原本來在讀大學的時候,有很多同學聽說學習arm很牛逼,於是就跑到圖書館借了一兩本關於arm的書,學一兩天後發現跟自己想的不太像,於是學著學著就慢慢放棄了。所以我總結一下,與其邁很大的步子,不如放慢腳步一步步走。從最基本的做起,一步步走,等微控制器學會之後再進行像arm,dsp之類高階處理器的運用,也就能得心應手了,如果想一口吃成乙個胖子,只怕最後沒胖起來,倒把自己給噎死了!

3、會用高階處理器就牛了嗎?

不少網友問我:是不是學會了arm、嵌入式作業系統就會很牛?是不是微控制器就是運用在低檔產品上,arm做出來的產品就高階了。

首先,從本質上說,是同一類東西,都是嵌入式應用方面的主力。十八般兵器,沒有優劣之分,只是在乎持兵器的人修為高低,當年解放軍憑藉小公尺加步槍不也取得了抗戰勝利。

微處理器,微控制器、dsp、fpga、arm,每一種都有自己的側重點,都具備自己的優勢和劣勢。

微控制器:技術比較成熟,運用在工控領域比較多,但進行嵌入式應用顯得太龐大,因而派生出arm微控制器進行高階應用,可以進行作業系統的移植,但是現在一些高階微控制器也可以移植作業系統,微控制器跟arm並沒有什麼本質的區別。

dsp:是資料處理的縮寫。也可以做控制運用,它的優勢是運算,主要用在運算量大的領域,如數字訊號處理,影象處理,視屏處理,飛彈雷達上也等等。

如果要用的好,需要學會很多高深的演算法,需要有較強的數學功底。

fpga:可程式設計邏輯陣列的縮寫。實際上就是做乙個晶元,用軟體實現它的內部連線,達到用軟體的方法實現硬體的目標。

是用硬體實現的一種方法。是早期微控制器(功能簡單的邏輯應用)的現代實現方法。

總結:乙個嵌入式軟體工程師,其實核心競爭力不是你會運用什麼晶元,當你會了一兩種以後,再學其他的,就會覺得很容易了。乙個真正的有競爭力的工程師,應該是具備良好的程式設計習慣,程式設計思路,還應該具備紮實的數學功底。

只有把握核心的東西,才能走的更遠。

4、微控制器行業技術研發有前途嗎?

這也是初學者最為關心的乙個話題,微控制器行業的技術研發將來前途如何?

著名的高爾夫球手,老虎伍茲說過一句話:我只需成為高爾夫數一數二的高手,錢自然會追著我來。

微控制器技術研發,也就是乙個型別的職業崗位,同樣叫做「微控制器工程師」,能力、經驗、學歷,參差不齊,因此待遇肯定也不盡相同。

高待遇者,年薪數百萬也有,低收入者,養家餬口都難。

只有倒閉的企業,沒有倒閉的行業!

不是行業沒有前景,只能反思自己為何沒有足夠的優秀。

5、微控制器技術研發太苦太累,值得去堅持嗎?

在論壇裡看到很多人在抱怨:現在電子行業的研發做起來太累,待遇又不是很好,感覺沒什麼出路。

既然我們選擇了微控制器行業,就堅持做下去,不要輕信別人講的:微控制器研發工程師沒有前途,太苦太累。

學好微控制器你至少可以找乙份技術性的工作,就算目前累一點,至少你可以看到希望,隨著自己經驗的積累,未來的路會越走越寬!至少可以坐在辦公室裡面,有自由的時間可以支配。

你知道那種專業課沒學好,只能去車間做一線工人的感覺嗎?坐在車間裡像乙個機械人一樣每天重複同樣的工作嗎?你喜歡過那種一點自由都沒有,在流水線上忙碌著,連上廁所時間都沒有的工作嗎?

我相信沒有人喜歡!

所有不要被一些工作了幾年的工程師的話語所迷惑,說做技術很苦,拿的錢又少,當你真正有一天想去做技術,發現原來因為自己缺少知識的積累,沒有公司願意要你。

簡單地分享了自己對微控制器領域一些問題的看法,歡迎同行積極分享自己的心得,能讓更多初學者少走彎路,擺正心態進行微控制器的學習。

南理工的微控制器應用技術考試難嗎?

4樓:浮華落盡

我看一點都不難,應該老師會畫重點,你認真背背就ok

5樓:匿名使用者

微控制器考試學好了不難,學不好無從下手。

上海理工大學微控制器原理哪個老師好

6樓:匿名使用者

吳鑑鷹吧,好像挺厲害,我看過一本書,吳鑑鷹微控制器實戰精講,就他寫的。感覺不錯。

7樓:匿名使用者

吳鑑鷹比較好,他寫了一本書。

北京郵電大學和北京理工大學,或者北京交通,如果學電路設計的話比如arm或者微控制器之類的電路設計 15

8樓:集

要求工作三年以上?lz肯定是看錯了啊。這個可比性不強。

比如北交通是交通211.北理是軍工985.北郵是通訊211.

各個學校的認可行業和就業趨勢不同。還有關鍵就是lz你的實力?你們今年考研會有點難的啊。。。

再有,就是我郵的電子是電子院的。lz有空可以去我郵論壇看看。。謝謝

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