Отклучувањето на стабилната лозинка на контролорот за летање со дрон, решението за кондензатор со високи перформанси е клучот!

Со брзиот развој на технологијата на беспилотни летала, беспилотните летала станаа важна алатка во многу индустрии. Особено управувано од интелигенција и автоматизација, беспилотните летала ќе навлезат подлабоко во сите сфери на животот. Како „мозок“ на дронот, контролорот на летот го следи и го прилагодува статусот на летот на дронот во реално време за да се обезбеди точноста и безбедноста на патеката на летот.

Кондензаторот во контролорот на летот не е само основна компонента. Неговите перформанси и квалитетот директно влијаат на стабилноста на летот и безбедноста на дронот, што го прави клучна компонента за постигнување ефикасна контрола.

Дел.01 повеќеслоен полимер цврст алуминиумски електролитски кондензатор

За време на летот на дронот, контролорот на летот ќе доживее разни динамични промени, што честопати доведува до флуктуации во струјата и напонот. Со цел да се осигура дека контролорот на летот може да работи стабилно и да избегне тековните бранувања да се мешаат во системот,повеќеслојни полимерни цврсти алуминиумски електролитички кондензаториИграјте клучна улога за филтрирање во контролорот, осигурувајќи дека контролорот за лет може да работи стабилно и ефикасно под барањата за високи перформанси.

01 Ултра тенки и минијатурирани:

Екстремно мала предност на волуменот му овозможува на ламинираниот полимер цврст алуминиумски електролитски кондензатор да заземе помалку простор во контролорот на летот, што помага да се намали целокупната тежина на контролорот на летот и да се подобри ефикасноста на летот и издржливоста на дронот.

02 Ниска импеданса:

Во системот за напојување на контролорот на летот, на сегашната побарувачка брзо се реализира. Особено под сигнали за контрола на висока фреквенција и голема брзина, ниската импеданса може значително да го намали загубата на енергија и да обезбеди стабилност на системскиот напон и високата ефикасност на напојувањето.

03 Густина на висока капацитивност:

Во контролорите на летот, кондензаторите треба брзо да ослободат големи количини на енергија за да се справат со високи оптоварувања, особено за време на остри вртења или забрзување. Високата густина на капацитивност на повеќеслојните полимерни цврсти алуминиумски електролитички кондензатори помага во стабилизирање на флуктуациите на електрична енергија и спречуваат недостиг на моќност да предизвикаат нестабилен лет или губење на контролата.

04 Издржува голема струја на бранот:

Контролорите на летот честопати наидуваат на тековни флуктуации и бранови во сложени задачи. Повеќеслојните полимерни цврсти кондензатори имаат одлична толеранција на струјата на бран, можат ефикасно да ги потиснат тековните флуктуации, брзо да ја апсорбираат и ослободат струјата, да ја спречат струјата на бран да се меша во контролниот систем на авионот и да обезбеди точност на сигналот за време на летот.

1

Дел.02 Chip SuperCapacitor

Чипот на часовникот RTC во контролорот на летот UAV може да обезбеди точна временска референца. НаSMD SuperCapacitorСлужи како резервен извор на енергија за чипот RTC. Кога напојувањето на контролорот на летот е привремено прекинато или напонот се менува, може брзо да наплати и да ослободи моќност за да продолжи да обезбедува стабилно напојување за чипот на часовникот RTC, помагајќи му на контролорот на летот да го снима времето на летот, да го контролира јазлите за извршување на мисијата, итн., За да се обезбеди дека мисијата за лет е извршено точно како што е планирано. Неговите предности на примената се следниве:

01 широка отпорност на температура:

SMD SuperCapacitors исполнуваат услови за лемење од 260 ° C, имаат широка толеранција на температурен опсег и можат да работат стабилно на големи височини и екстремни климатски услови. Дури и при брзо менување на температурите или околината со ниска температура, може да се обезбеди сигурност на кондензаторот за да се избегнат грешките на RTC чипови или искривување на податоците предизвикани од флуктуациите на снабдувањето со електрична енергија.

2

Дел.03 Полимер Цврст алуминиумски електролитски кондензатор

Предностите на апликацијата наПолимерски цврсти алуминиумски електролитички кондензаториВо UAV -контролорите на летот главно се рефлектираат во нивната минијатуризација, висок капацитет, висока ефикасност, ниска импеданса и голем капацитет на лежиште на струја, кои обезбедуваат стабилност на напојувањето и сигурноста на авионите во различни околини.

01 Густина на висок капацитет:

Во контролорите на летот, особено под големо оптоварување или брза динамична контрола, полимерните цврсти алуминиумски електролитички кондензатори можат ефикасно да обезбедат високо-ефикасно складирање на енергија и брзо ослободување, да го намалат вселенското зафаќање и да го намалат волуменот и тежината на системот.

02 Ниска импеданса:

Контролорот за летање често ги менува режимите за работа за време на работата, а влезната струја треба да се измазне и филтрира за да се справи со чувствителноста на различни сензори и погонски системи до тековните флуктуации. Ниската импеданса на полимерни цврсти алуминиумски електролитички кондензатори обезбедува ефикасен пренос на струја под апликации со висока фреквенција, ги измазнува тековните флуктуации и обезбедува стабилност на системот.

03 Издржува голема струја на бранот:

Системот за напојување на контролорот на летот ќе наиде на строги струи на различни фреквенции и амплитуди. Полимерни цврсти алуминиумски електролитички кондензатори имаат можност да издржат големи струи на бран и можат да обезбедат стабилен излез на струјата кога струјата во голема мерка се менува, со што се избегнува нестабилност или неуспех на системот за напојување заради прекумерна струја на бран.

3

Бидејќи примената на беспилотните летала продолжува да се шири, барањата за контролори на летот ќе станат повисоки и повисоки. Шангај Имин ќе продолжи да иновира и да ги оптимизира разни кондензатори со високи перформанси за да им помогне на контролорите на летање со беспилотни летала да настапат поефикасно, посигурно и постабилно.

 

 


Време на објавување: февруари-13-2025 година