Desbloquear a senha estável do controlador de voo do drone, solução de capacitor de alto desempenho é a chave!

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia de drones, estes se tornaram uma ferramenta importante em diversos setores. Impulsionados principalmente pela inteligência e automação, os drones penetrarão cada vez mais em todas as esferas da vida. Como o "cérebro" do drone, o controlador de voo monitora e ajusta o status do voo em tempo real para garantir a precisão e a segurança da trajetória de voo.

O capacitor dentro do controlador de voo não é apenas um componente básico. Seu desempenho e qualidade afetam diretamente a estabilidade e a segurança do voo do drone, tornando-o um componente essencial para um controle eficiente.

PAPEL.01 Capacitor eletrolítico de alumínio sólido de polímero multicamadas

Durante o voo de um drone, o controlador de voo passará por diversas mudanças dinâmicas, que frequentemente levam a flutuações de corrente e tensão. Para garantir que o controlador de voo opere de forma estável e evitar que ondulações de corrente interfiram no sistema,capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímero multicamadasdesempenham um papel fundamental de filtragem no controlador, garantindo que o controlador de voo possa operar de forma estável e eficiente sob requisitos de alto desempenho.

01 Ultrafino e miniaturizado:

A vantagem do volume extremamente pequeno permite que o capacitor eletrolítico de alumínio sólido de polímero laminado ocupe menos espaço no controlador de voo, o que ajuda a reduzir o peso geral do controlador de voo e melhora a eficiência e a resistência do voo do drone.

02 Baixa impedância:

No sistema de alimentação do controlador de voo, a demanda de corrente é atendida rapidamente. Especialmente sob sinais de controle de alta frequência e alta velocidade, a baixa impedância pode reduzir significativamente a perda de energia e garantir a estabilidade da tensão do sistema e a alta eficiência do fornecimento de energia.

03 Alta densidade de capacitância:

Em controladores de voo, os capacitores precisam liberar grandes quantidades de energia rapidamente para lidar com altas cargas, especialmente durante curvas fechadas ou acelerações. A alta densidade de capacitância dos capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímero multicamadas ajuda a estabilizar as flutuações de energia e evita que a falta de energia cause instabilidade no voo ou perda de controle.

04 Suporta grandes ondulações de corrente:

Controladores de voo frequentemente encontram flutuações e ondulações de corrente em tarefas complexas. Capacitores sólidos de polímero multicamadas têm excelente tolerância à ondulação de corrente, podem suprimir efetivamente as flutuações de corrente, absorver e liberar corrente rapidamente, evitar que a ondulação de corrente interfira no sistema de controle da aeronave e garantir a precisão do sinal durante o voo.

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PAPEL.02 Supercapacitor de Chip

O chip de relógio RTC no controlador de voo do UAV pode fornecer uma referência de tempo precisa.Supercapacitor SMDServe como fonte de energia reserva para o chip RTC. Quando a alimentação do controlador de voo é temporariamente interrompida ou a tensão oscila, ele pode carregar e liberar energia rapidamente para continuar a fornecer uma fonte de alimentação estável para o chip de relógio RTC, auxiliando o controlador de voo a registrar o tempo de voo, controlar os nós de tempo de execução da missão, etc., para garantir que a missão de voo seja executada com precisão, conforme planejado. Suas vantagens de aplicação são as seguintes:

01 Ampla resistência à temperatura:

Os supercapacitores SMD atendem às condições de soldagem por refluxo de 260 °C, possuem ampla faixa de tolerância de temperatura e podem operar de forma estável em altas altitudes e condições climáticas extremas. Mesmo em temperaturas que mudam rapidamente ou em ambientes de baixa temperatura, a confiabilidade do capacitor pode ser garantida para evitar erros no chip RTC ou distorção de dados causada por flutuações na fonte de alimentação.

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PART.03 Capacitor eletrolítico de alumínio sólido de polímero

As vantagens da aplicação decapacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímeronos controladores de voo de UAV são refletidos principalmente em sua miniaturização, alta capacidade, alta eficiência, baixa impedância e grande capacidade de suportar corrente de ondulação, o que garante a estabilidade do fornecimento de energia e a confiabilidade da aeronave em vários ambientes.

01 Alta densidade de capacidade:

Em controladores de voo, especialmente sob alta carga ou controle dinâmico rápido, capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímero podem efetivamente fornecer armazenamento de energia de alta eficiência e liberação rápida, reduzir a ocupação de espaço e reduzir o volume e o peso do sistema.

02 Baixa impedância:

O controlador de voo alterna frequentemente os modos de operação durante a operação, e a corrente de entrada precisa ser suavizada e filtrada para lidar com a sensibilidade de vários sensores e sistemas de acionamento às flutuações de corrente. A baixa impedância dos capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímero garante uma transmissão de corrente eficiente em aplicações de alta frequência, suaviza as flutuações de corrente e garante a estabilidade do sistema.

03 Suporta grandes ondulações de corrente:

O sistema de alimentação do controlador de voo encontrará correntes de ondulação de diferentes frequências e amplitudes. Capacitores eletrolíticos de alumínio sólido de polímero têm a capacidade de suportar grandes correntes de ondulação e podem fornecer uma saída de corrente estável quando a corrente oscila muito, evitando assim instabilidade ou falha do sistema de alimentação devido a correntes de ondulação excessivas.

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À medida que a aplicação de drones continua a se expandir, os requisitos para controladores de voo se tornarão cada vez maiores. A Shanghai YMIN continuará a inovar e otimizar diversos capacitores de alto desempenho para ajudar os controladores de voo de drones a operar de forma mais eficiente, confiável e estável.

 

 


Horário da publicação: 13 de fevereiro de 2025