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[供应]焦作汤浅蓄电池代理商

更新时间:2018/8/2 10:48:26
焦作汤浅蓄电池代理商
焦作汤浅蓄电池代理商
汤浅蓄电池放电深度
  放电深度对电池使用寿命的影响也非常大,电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。
  电池放电容量近来的研究工作表明,胶体电解液配方,控制胶粒大小,掺入亲水性高分子添加剂,降低胶液浓度提高渗透性和对极板的亲合力,提高电池吸液性取消电池的沉淀槽,结果可使胶体密封电池的放电容量达到或接近开口式铅蓄电池的水平,AGM式密封铅蓄电池电解液量少,极板的厚度较厚,活性物质利用率开口式电池,因而电池的放电容量比开口式电池要低10%左右。与当今的胶体密封电池相比,其放电容量要小一些。
  用于光伏电池的半导体材料是一种介于导体和绝缘体之间的特殊物质,和任何物质的原子一样,半导体的原子也是由带正电的原子核和带负电的电子组成,半导体硅原子的外层有4个电子,按固定轨道围绕原子核转动。当受到外来能量的作用时,这些电子就会脱离轨道而成为自由电子,并在原来的位置上留下一个 “空穴”,在纯净的硅晶体中,自由电子和空穴的数目是相等的。如果在硅晶体中掺入硼、镓等元素,由于这些元素能够俘获电子,它就成了空穴型半导体,通常用符号P表示如果掺入能够释放电子的磷、砷等元素,它就成了电子型半导体,以符号N代表。若把这两种半导体结合,交界面便形成一个P-N结。光伏电池的奥妙就在这个“结”上,P-N结就像一堵墙,阻碍着电子和空穴的移动。当光伏电池受到阳光照射时,电子接受光能,向N型区移动,使N型区带负电,同时空穴向 P型区移动,使P型区带正电。这样,在P-N结两端便产生了电动势,也就是通常所说的电压。这种现象就是上面所说的“光生伏打效应”。如果分别在P型层和 N型层焊上金属导线,接通负载,则外电路便有电流通过,如此形成的一个个电池元件,把它们串联、并联起来,就能产生一定的电压和电流,输出功率。
  光伏组件其实就是把单个的太阳能电池片连接起来,封装成防水组件,以防潮和防漏电。光伏组件一般是由玻璃基板,胶联醋酸乙烯封装薄膜E V A ,硅片和相关线材及起保护固定作用的背板材料组成。制造光伏组件的半导体材料已知的有十几种,如锗、硅、硒、砷化镓、磷化镓、锑化铟等,因此,光伏组件的种类也很多。目前,技术成熟,并具有商业价值的太阳能电池要算硅光伏电池,但从固体物理学上讲,硅材料并不是理想的光伏材料,这主要是因为硅是间接能带半导体材料,其光吸收系数较低,所以研究其他光伏材料成为一种趋势。其中,碲化镉C dT e和铜铟硒C uInSe2被认为是两种非常有前途的光伏材料,目前已经取得一定的进展,但是距离大规模生产,并与晶体硅太阳能电池抗衡还需要大量的工作去做。
在开关电源产品的研发过程中,EMC问题是工程师所必需克服的难题之一,也是不同功率的开关电源所共同具备的一个棘手问题。EMC又称为电磁兼容,而想要使设计的产品符合电磁兼容标准,就必须弄清楚开关电源的电磁干扰都是从哪里来的。领步小编将就常见的几种电磁干扰产生的方式,进行简要总结和分析。
开关电路产生的电磁干扰
    在开关电源的EMC设计中,工程师首先需要避免的就是从电源的开关电路中所产生的电磁干扰问题,这也是开关电源的主要干扰源之一。开关电路在结构方面主要由开关管和高频变压器组成,因此它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。电源电压中断会产生与初级线圈接通时一样的磁化冲击电流瞬变,这种瞬变是一种传导型电磁干扰,既会影响变压器的初级,同时还会使传导干扰返回配电系统,造成电网谐波电磁干扰,从而影响其他设备的安全和经济运行。
整流电路产生的电磁干扰
    在开关电源的EMC设计中,另一个较大的电磁干扰源就是整流电路。在一些中小型电源的整流电路中,在输出整流二极管截止时都会有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化。
高频变压器产生的电磁干扰
    高频变压器在开关电源的运行过程中也同样会不可避免的产生电磁干扰,在大型电源的产品测试过程中,这一干扰问题尤其常见。高频变压器的初级线圈、开关管和滤波电容构成的高频开关电流环路有时会产生较大的空间辐射,形成辐射干扰,对电源的EMC设计有较大影响。如果电容滤波容量不足或高频特性不好,电容上的高频阻抗会使高频电流以差模方式传导到交流电源中形成传导干扰。
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