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电容 文章 进入电容技术社区

简析LED驱动电源中的电容降压原理

  • 简析LED驱动电源中的电容降压原理-就目前国内的LED驱动电源设计趋势而言,采用电容降压原理来完成驱动电路设计的产品,已经逐渐在市场上立稳脚跟。采用这种设计的LED电源产品,均有较好的稳定性,且成本耗费较低。
  • 关键字: LED驱动电源  电容  限流电路  

快速掌握IoT设计必备电子元器件

  • 快速掌握IoT设计必备电子元器件-值此物联网(IoT)蓬勃发展之际,各式各样新颖的电子产品设计正不断萌芽,设备开发商们更是卯足全力加快产品研发及上市时程,藉以尽早抢占市场份额。
  • 关键字: 物联网  电容  电位器  

电子工程大咖的EMC整改秘诀

  • 电子工程大咖的EMC整改秘诀-本文分析了电容的滤波作用,LC在滤波时何时起作用,如何将原理图和PCB对应起来等EMC整改的干货资料。
  • 关键字: EMC  电容  MLCC陶瓷电容  PCB  

LCD调试最容易出现的几点问题以及解决方法,电容触屏的原理是什么?

  • LCD调试最容易出现的几点问题以及解决方法,电容触屏的原理是什么?-使用几小时或几天后,电极变色出现黑、棕色“字迹”,液晶盒产生气泡,以致不能显示。这是由于驱动电压直流成分过大,从而引起电化学反血造成的。检查电路,排除过大直流成分后,换上新的液晶显示器件即可。当刚刚出现“字迹”时,可将液晶显示器件加热至保存温度以上,即使液晶显示器件显示面全都变黑时,停止升温,自然冷却后,一般可除掉“字迹”。
  • 关键字: 电容  lcd  芯片  

什么是LED贴片硅胶,最大限度LED硬件调光的正确姿势!

  • 什么是LED贴片硅胶,最大限度LED硬件调光的正确姿势!-许多高亮度LED驱动器电路都带有一个可作为LED调光之用的比较器。其中有些电流输出很小,并可读取引脚上的电压,用以控制初级端开关或低频占空比。在任何一种情况之下,关键都在于把AC占空比转换为可用值。光耦合电路可以很好地做到这一点,并提供隔离,故可以在初级端或次级端电路的任何地方使用这些数据。
  • 关键字: led  电阻  电容  滤波器  

你真的了解功放电路吗?这两个最经典的功放电路让你秒懂什么是功放电路

  • 你真的了解功放电路吗?这两个最经典的功放电路让你秒懂什么是功放电路-uPC1225H是NEC推出的50W音响驱动电路,芯片内部设置有完善的保护环节,外围电路虽然略微复杂了一些,但uPC1225H的输出电压偏差只有±5mV,极宽的功率频带与极高的转换速率使之比LM3886等集成功放的音色温暖,柔和且更加耐听。
  • 关键字: 功放电路  射频  电容  

5分钟掌握设计诀窍!超经典的工程师经验谈

  • 5分钟掌握设计诀窍!超经典的工程师经验谈-本文分享了一些资深电子工程师的经验总结,非常经典,让你5分钟掌握设计小诀窍!
  • 关键字: 电感  电容  电阻  放大器  

行业大能为你解答:电容系数能够影响到的地方

  • 行业大能为你解答:电容系数能够影响到的地方-电容器输入或输出电荷通过相邻阻抗,可产生一个压降错误。由于电容器的充电电流与电压相关,因此会产生一个非线性错误。对于正弦波来说,该错误包含谐波。
  • 关键字: ADC  NPO  电容  

电路设计中可靠性和抗干扰能力提升的注意事项

  • 电路设计中可靠性和抗干扰能力提升的注意事项-本文从最基本、最常用的电子元器件和基本电路的着手,介绍电路设计时应该注意的一些问题, 以提高所设计电路的可靠性和抗干扰能力。
  • 关键字: 电路设计  电阻  电容  电感  

超基础知识点:模拟技术之运放补偿电容问题

  • 超基础知识点:模拟技术之运放补偿电容问题-电子工程师都清楚,在设计运放电路的时候,为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。那么对于运放补偿电容你们又真正的了解多少呢?本文主要给大家来详细的讲讲模拟技术之运放补偿电容问题。
  • 关键字: 电容  模拟技术  

经验技巧:如何解决电源器件莫名发热问题

  • 经验技巧:如何解决电源器件莫名发热问题-前段时间,一台稍特的电源,调试过程中,发现桥堆很奇怪的发热。在这将问题查找及解决过程分享一下。在迷底没揭开之前,也希望网友们积极分析其原因。 先大概说一下,这个电源因特殊要求,要有2组独立的PFC。
  • 关键字: 电源  电容  

射频MOS功率放大电路模拟器的设计方案分析,射频功率放大器的特性与使用好坏分析

  • 射频MOS功率放大电路模拟器的设计方案分析,射频功率放大器的特性与使用好坏分析-窄带的稳定电路是进行一定的增益消耗。这种稳定电路是通过增加一定的消耗电路和选择性电路实现的。这种电路使得晶体管只能在很小的一个频率范围内贡献。另外一种宽带的稳定是引入负反馈。这种电路可以在一个很宽的范围内工作。
  • 关键字: 射频  电容  晶体管  

高速和射频电路有何差异?射频能量采集的工作原理分析

  • 高速和射频电路有何差异?射频能量采集的工作原理分析-传统的超级电容或众所周知的电化学双层电容器(EDLC)在2.5V或5V时具有数百欧姆的ESR值,这种电容在能量储备应用中已经有30多年的使用历史了,包括用作各种消费设备(如录像机、收音机和其它电子系统)时钟的后备能量。这些时钟在低电压下工作时消耗电流不到10μA,在许多电路的实时时钟(RTC)应用中也有使用。这些低功耗应用发现,EDLC器件是必须被频繁更换的电池与在实用封装(如钮扣电池)下无法提供足够电荷存储的静电/电解电容之间的极好折衷产品。
  • 关键字: 射频  电容  万用表  

IGBT在逆变电路中的测试与仿真,IGBT逆变器缓冲定律

  • IGBT在逆变电路中的测试与仿真,IGBT逆变器缓冲定律-在设计缓冲电路时,应考虑到缓冲二极管内部和缓冲电容引线的寄生电感。利用小二级管和小电容并联比用单只二极管和单只电容的等效寄生电感小,并尽量采用低感或无感电容。另外,缓冲电路的设计应尽可能近地联接在lGBT模块上。以上措施有助于减小缓冲电路的寄生电感。
  • 关键字: igbt  电容  电阻  

倍压整流电路是什么?倍压整流电路的工作原理,倍压整流电路的优缺点

  • 倍压整流电路是什么?倍压整流电路的工作原理,倍压整流电路的优缺点-倍压整流电路的实质是电荷泵。最初由于核技术发展需要更高的电压来模拟人工核反应,于是在1932年由COCCROFT和WALTON提出了高压倍压电路,通常称为C-W倍压整流电路。
  • 关键字: 整流电路  二极管  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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