超级电容器串联时影响均压的因素
电子元件2026-03-06
引言 超级电容器的额定电压很低(不到3V),在应用中需要大量的串联。由于应用中常需要大电流充放电,因此串联中的各个单体电容器上电压是否一致是至关重要的。如果不采取必要的均压措施,会引起各个单体电容器
基于生物聚合物凝胶的超灵敏离电式压力传感器用于触觉反馈识别
电子元件2026-03-05
快速发展的机器人、人机界面设备和可穿戴电子设备需要结构紧凑且用户友好设计的机械柔性、高灵敏度压力传感器。离电式压力传感器具有高灵敏度、快速响应等特点,有望作为触觉反馈接口,在虚拟现实/增强现实领域发
利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维可拉伸纤维形器件
电子元件2026-03-05
亮点 1. 通过一套自制的精密旋转喷墨打印设备,在超低直径纤维表面(最小打印线宽133 µm,可打印纤维直径低至500 µm,曲率达到4000 mˉ¹)实现高精度和可定制的微加工,并用于构筑高性能可穿戴1D可拉伸电子器
3D打印微流控电子皮肤+机器学习用于多模态健康监测
电子元件2026-03-05
维持平衡的生活方式并有效识别临床前症状以实现对疾病的早期干预对维持身体健康和长寿至关重要。随着可穿戴技术的出现,通过依托个性化医疗和数字健康服务,传统医疗实践的发展进程正在迅速变革。基于皮肤接口的可
电子元件2026-03-05
如何降低超级电容器的内阻? 超级电容器是一种高能量密度、高功率密度和长寿命的电子元件,其内阻的大小直接关系到其使用寿命和性能的稳定性。因此,如何降低超级电容器的内阻,提高其使用效率和性能,一直是超级
电子元件2026-03-05
超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级的电容量(单位:F法拉,Farad)。
叶片状自支撑复合电极的规模化制备
电子元件2026-03-05
成果简介 规模化制备具有高强度和优异导电性的自支撑薄膜电极对于超级电容器等柔性电子产品的发展至关重要。受植物叶片的启发,华南理工大学王小慧教授团队将“叶肉状”MXene (Ti3C2TX) 纳米片、“叶脉状”纤维
用于可穿戴自充电生物超级电容器的MXene双功能生物阳极设计
电子元件2026-03-05
背景介绍 为了收集佩戴者生命体征的实时反馈,柔性可穿戴电子产品开辟了健康监测和人机交互的新兴途径。作为可穿戴电子产品最重要的组件之一,柔性电源引起了广泛的研究兴趣,例如锂离子(Li-ion)电池和超级
什么是超级电容?与普通电容有什么区别?
电子元件2026-03-05
超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。
电子元件2026-03-05
超级电容器是一种性能介于常规电容器和二次电池之间的新型储能元件,具有功率密度高、免维护、寿命长等优异性能。本文将详细介绍超级电容器的优势以及选购超级电容器时需要考虑的参数和技巧。
利用喷墨打印技术搭建一套制备高性能一维可拉伸纤维形器件
电子元件2026-03-05
亮点 1. 通过一套自制的精密旋转喷墨打印设备,在超低直径纤维表面(最小打印线宽133 µm,可打印纤维直径低至500 µm,曲率达到4000 mˉ¹)实现高精度和可定制的微加工,并用于构筑高性能可穿戴1D可拉伸电子器
TDK双电层电容器的原理、特点及种类
电子元件2026-03-05
双电层电容器(EDLC/超级电容器)是使用了金属箔层压薄膜封装的电容器。其低电阻的特性可有效用于峰值输出的辅助电源、失电时的备份、能量收集/再生能源用的蓄电。另外,它轻薄的特点使得其非常适用于移动产品。
电子元件2026-03-05
储能采集集成母排(CCS)是一种用于储能系统中的关键技术。 CCS的主要功能是将储能设备(如电池组、超级电容器等)的能量输出集中到一个集成母排上,以便有效管理和分配能量。
如何使用超级电容器设计简单、不间断的电源
电子元件2026-03-05
Frederik Dostal 在许多应用中,无论在何种情况下,电源电压都要持续可用,这一点很重要。这并不总是那么容易确保。新概念可以为具有极其紧凑设计的不间断电源提供最佳解决方案。
面向人体运动感知的微应变传感-微电容集成MEMS
电子元件2026-03-05
导电聚合物因其高离子电导率和优异的机械柔性等独特优势,被认为是一种极具潜力的智能材料。本文提出了一种低成本、环境友好且具有高生物相容性的PPy-CNT微电极的制造策略,将这一微电极同时构筑为电容式微应变传
电子元件2026-03-05
相信大家对于电容器都不陌生,这是最为基础的电子元器件,它不仅种类繁多,而且应用广泛。下面小编就和大家一同来看看什么是电化学电容器 电化学超级电容器有什么特点?
探究多层电路板的奥秘
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