Donut Lab的固态电池被质疑是否为超级电容器。该公司通过芬兰VTT技术研究中心的独立测试证明其电池在10天闲置期间保持了97.7%的能量,反驳了质疑。尽管电池性能仍需进一步验证,但其声称的400瓦时/千克能量密度和快速充电能力引发关注。
一台1990年代的超级任天堂游戏机在运行速度上意外超越了年轻时,尽管硬件未变,技术专家对此现象感到困惑,猜测可能与电容器或焊接点的老化有关。复古游戏社区对此充满热情,期待科学研究揭示真相。
在PCB设计中,电容器对信号流畅和电力传输至关重要。本文讨论了检测故障电容器的方法,包括固定电容器和电解电容器的测试。使用万用表检查电容器的短路和漏电,通过指针移动判断功能。电解电容器的测试需观察指针摆动情况,而可变电容器则需检查其平滑性和电气特性。
自举电容用于提高电容器的负端电压来传递电压,常用于连接BST或BOOT引脚与SW引脚的buck型芯片。如果buck芯片内部有PMOS管+NMOS结构,则不需要自举电容。
电容式电抗是电容器的复阻抗,随频率变化。电容器以供应频率确定的速率充电或放电。电容式电抗随频率变化,电容的复阻抗值随频率增加而降低。电容器的电抗与频率成正比,可以用来构建滤波器电路。
本文介绍了保护MOSFET栅极尖峰电压的措施,包括添加齐纳二极管和选择最佳的栅极电阻器。同时,还介绍了防止栅极故障的方法,如添加电容器和使用米勒箝位电路。最后,通过实验验证了这些措施的有效性。
在EMC设计电路中,滤波电容器、共模电感和磁珠是消除电磁干扰的重要组件。滤波电容器通过调整容量来滤除噪声频率,穿心电容器能有效滤除高频噪声。共模电感能抑制共模干扰信号,对差模信号无影响。磁珠具有高频滤波特性,能滤除高频干扰。选择磁珠时需注意阻抗和通流量。
本文介绍阻抗和电气模型,讨论了时域和频域中电阻器、电容器和电感器的阻抗计算方法。阻抗可以用复数表示,随频率变化。电容器随频率升高阻抗减小,电感器随频率升高阻抗增大。
本文介绍了阻抗和电气模型的概念,以及时域和频域中理想电阻器、电容器和电感器的阻抗计算方法。阻抗可以用复数表示,阻抗幅值和相位都与频率相关。电容器的阻抗随频率升高而减小,电感器的阻抗随频率升高而增大。
一组学者发现,通过分析设备电源LED指示灯的变化,可以破解设备密钥。他们利用视频摄像设备从智能卡读卡器中提取加密密钥。这种基于视频的密码分析是通过获取LED亮度变化的视频片段来完成的。研究人员成功恢复了ECDSA密钥和SIKE密钥。建议LED制造商集成电容器以减少功耗的波动,以防止这种攻击。
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