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电容 文章 进入电容技术社区

电容原理

  •   导读:电容想必大家都很熟悉了,我们也都知道电容就是一种用来储存电荷的仪器,但是你知道它是如何做到储存电荷的吗?不知道的话就快来学习一下吧~~知道的童鞋们也可以浏览一下哦~~ 1.电容原理--简介   电容,是电容器的俗称,它是电子设备中大量使用的电子元件之一,被广泛的应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换以及控制电路等方面。电荷在电场中会因为受力而发生移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板。 2.电容原理
  • 关键字: 电容  电容原理  

利用电容-数字转换器检测液位

  • 输液和输血等程序要求监控液体的确切数量,因此这些应用需要采用精确、易于实施的方法来实现液位的检测。 本文描述24位电容-数字转换器和液位检测技术,可通过测量电容对液位进行高性能检测。
  • 关键字: 电容  数字转换器  201506  

电路基础知识- -绝对够基础~

  •   导读:本文所讲述的都是电路的基础知识,包括电路的定义、构成、分类、作用,电路的基本概念及欧姆定律、基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律等,是广大电路初学者进步的阶梯~ 一、电路基础- -简介   定义:电路是电流的通路,是为了满足某种需要由金属导线和电子部件组成的导电回路。   构成:电路主要由电源、负载、导线、辅助设备构成,其中,电源用于提供能量,负载用于转换能量形式,导线用于连接各元器件构成回路,辅助设备用于实现控制、分配、保护、测量等辅助作用。   分类:电路根据通过电流形式,可分为直流电
  • 关键字: 电路  电感  电容  电路基础知识  

电容的作用--你知道多少?

  •   导读:本文主要介绍的是电容的作用,电容想必大家都很熟悉了,下面就让我们一起学习一下电容的作用吧! 1.电容的作用--简介   电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是一种我们经常使用到的电子元件,电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片离得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等. 2.电容的作用--作用之一   电容器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许
  • 关键字: 电容  电容的作用  

电子工程师不得不知的十大设计诫条

  •   这份资料里充满了智慧,除了幽默的言语外,还有很多非常有用的建议,如下:   1. 需要注意未放电的电容,以免因为你不良的习惯而受到电击。   2. 在设备不用的时候断开开关。   3. 确保辐射检测电路接地,避免产生高频辐射。   4. 在操作高压电路时,需注意用正确的方法,除非你想和仪表一起烧毁。但是,这对于仪表供应商来说是个坏消息。   5. 千万不要去故意触电,因为这些人即将不久于人世。   6. 别去乱碰那些联动装置和安全设备,以防产生安全隐患。   7. 不要触碰带电的设备。
  • 关键字: 电容  高频辐射  

电容在电路中的作用之精粹

  •   导读:电容,是一种最最最基本的电子元件,几乎存在于任何电子电路中,但在不同的电路中,电容起到的作用又大不相同,今天小编就来为您详细介绍电容在电路中的作用~~ 电容在电路中的作用一- -旁路   用于旁路电路中的电容叫做旁路电容,用于向本地器件提供能量,使稳压器输出均匀化,降低负载的需求,尽量减少阻抗,滤除输入信号的干扰。如下图所示。 电容在电路中的作用二- -去耦   用于去耦电路中的电容叫做去耦电容,多用于多级放大器的直流电压供给电路中,以消除每级放大器间的耦合干扰,滤除输出信号的干扰。如下
  • 关键字: 电容  电解电容  电容在电路中的作用  

电容的作用

  •   导读:电容是一种储存容器的无源元件,我们生活中的方方面面都离不开与电容有关的电子产品、在任何地方都能见到电容的身影,一切都是由于电容存在,我们一起学习一下电容在电路中的作用。 电容的作用——滤波   滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,
  • 关键字: 电容  滤波  电容的作用  

从零开始学电路基础- -从零开始学电路基础,初学者们看这里~~~

  •   导读:从零开始学电路基础,这篇文章志在让亲们快速掌握电路基础知识,为以后学习更深入的知识打下基础,从零开始学电路基础是专门针对初学者的,大神们请自觉飘过~~~ 一、从零开始学电路基础- -“电路”   电路的概念- -电路是指由实际元器件构成的电流的通路。   电路的构成- -电路由电源、负载和中间环节组成。电源是可将其他形式的能量转换成电能、向电路提供电能的装置;负载是可将电能转换成其它形式的能量、在电路中接受电能的设备;中间环节是电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保
  • 关键字: 电路  电容  有源  从零开始学电路基础  

电路图符号大全

  •   本文题目,电路图符号大全。虽有大全两字,却不会太全。这有点像编字典,无论多全活,总是有些内容没有与时俱进或者有欠缺。再者,电路图,多由国外文献引入,相信也存在着西游记取回经文的“五不翻”。再再者,电路符号,根据维基百科的解释,是一种用来绘制电路图时,代表不同的电子元件的图像符号。例如:电线, 电池、电阻、晶体管。这些符号曾经因国家而异,但今日大多已国际标准化。有些符号,像是真空管,成为几乎灭绝,不再使用的技术。因此,无论怎样,总是不能“大全”到完美,仅仅
  • 关键字: 电路图符号大全  电源  电容  电感  三极管  二极管  保险丝  

HS:投射式电容触控IC产值今年增21%

  •   市场研究机构IHS指出,在应用版图不断扩大的助力下,2014年投射式电容触控IC产值预估将达23亿美元,较2013年成长21%;2015年可望再攀升至26亿美元,维持两位数增长态势。   
  • 关键字: 电容  触控IC  

电源技巧:一个小小的疏忽就会毁掉EMI性能

  •   在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。   从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。   不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。   图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装
  • 关键字: EMI  电容  

尼吉康:电容为根 能源为干 服务开枝散叶

  •   无源器件一直以精工细作为竞争的核心,日本企业在这方面更是有明显的优势,比如尼吉康这家公司就专精于电容器(特别是铝电解电容、薄膜电容)的技术,并以此为根,逐渐衍生出服务于能源领域的各种服务。   尼吉康(香港)、电子贸易(深圳)董事副总经理蔡章信介绍,目前尼吉康有如下两个主要部门,电容器事业部主要是为现在的市场、客户提供更好的产品,NECST(Nichicon Energy Control System Technology)事业部的主要目标在于,增设可再生能源,追求智能电网的电力系统的分散化和智能化
  • 关键字: 尼吉康  电容  电源  

“可恶”的运算放大器电容负载

  •   他们说如果使用放大器驱动电容负载(图 1、CLOAD),一个不错的经验是采用一个 50 或 100 欧的电阻器 (RISO) 将放大器与电容器隔开。这个附加电阻器可能会阻止运算放大器振荡。        图 1.支持电容负载的放大器可能需要在放大器输出与负载电容器之间连接一个电阻器。   使用 50 或 100 欧姆 (RISO) 电阻不一定每次都管用。问题是,“如果 CLOAD 超过产品说明书中推荐的运算放大器电容负载值时该怎么办?”   如果您无法找
  • 关键字: 运算放大器  电容  ADC  

浅谈EMC的电容电感器件选择知识

  •   给大家介绍一下陶瓷电容器在EMI、IMC滤波基础的知识。首先我们要知道陶瓷电容发展的最新状况以及与其他电容的关系。陶瓷电容由于近几年来陶瓷的厚度越来越薄,一层陶瓷介质的厚度大概是0.5个uM,陶瓷电容最大的容量是100,叠的层数越来越多。从发展趋势来看,我们认为陶瓷电容将会朝着 ESR、ESL发展;基板弯了,但是电容还是不能裂开,比如军工里面很恶劣的条件,陶瓷电容会以这个趋势方向发展。陶瓷电容这个东西很简单,大家知道它的特性主要是哪一些来构成,我们设计的时候、选择的时候要考虑它的哪些特性,我们知道容量
  • 关键字: EMC  电容  电感器  

浅谈多层板PCB设计时的EMI解决方法

  •   解决EMI问题的办法很多,现代的EMI抑制方法包括:利用EMI抑制涂层、选用合适的EMI抑制零配件和EMI仿真设计等。本文从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。   电源汇流排   在IC的电源引脚附近合理地安置适当容量的电容,可使IC输出电压的跳变来得更快。然而,问题并非到此为止。由於电容呈有限频率响应的特性,这使得电容 无法在全频带上生成干净地驱动IC输出所需要的谐波功率。除此之外,电源汇流排上形成的瞬态电压在去耦路径的电感两端会形成电压降,这些瞬态电
  • 关键字: PCB  EMI  电容  
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电容介绍

电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。 电容的符号是C。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法。 电容的公式是:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。ε是一个常数,与电介质的性质有关。k [ 查看详细 ]

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