- 摘要:针对电容式传感器研发过程中缺乏有效的微小电容检测仪器的问题,设计了一种基于电容检测芯片MS31lO的电容式传感器检测系统,给出了系统的硬件设计以及单片机和上位机部分的软件设计,并对系统的检测精度进行了
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电容 传感器 检测系统 检测 低功耗 单片机 A/D 芯片 滤波器
- 自从计算机问世以来,人们就一直在思考如何以更有效的方式实现人与计算机的对话,也即所谓的人机交互技术。容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对
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技术 电容 对话 计算机
- 摘要:为提高电容测量精度,针对电容式传感器的工作原理设计了基于PICl6LF874单片机电容测量模块。简单阐述了电容测量电路的应用背景和国内外研究现状,介绍了美国Microchip公司PICl6LF874单片机的特性。电容式传感器
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模块 应用 测量 电容 单片机 PICl6LF874
- 互电容式触控技术浅析,容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将替代鼠标和键盘,成为未来消费的主流。 投射电容屏触摸检测原理 投射电容屏可分
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浅析 技术 电容
- 随着速度更快密度更高的FPGA器件的出现,保持信号完整性就成为高可靠,可重复性设计的关键.合适的电源旁路和退偶设计能够改善整个设计的信号完整性.
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计算 电容 旁路 电源 FPGA
- 每个通孔都有对地寄生电容。因为通孔的实体结构小,其特性非常像集总线路元件。我们可以在一个数量以内估算一个通孔的寄生电容的值:其中,D2=地平面上间隙孔的直径,IN
D1=环绕通孔的焊盘的直径,IN
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通孔 电容 分析
- 为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ESL、电容组成的
RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用下图中简化的实际模型进行分析:上式就是电容的容抗
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电容 模型 阻抗曲线
- 开关电源的X电容设计准则:
参考AD1118 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
参考MW SP200-12 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:1uF/275VA
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电容 规则 设计 开关电源
- 电路的功能容量可变的电容器,其最大可变容量为500PF,当容量变化范围要求更大时,可采用容量倍增器由于电容器一端接地,使其用途受到一定限制,但可以制作无极性的大容量电容。采用可变电阻VR1,可使容量倍率在1~11
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可变电阻 改变 电容 倍增器电路
- 电路的功能多级有源滤波器为获得规定的Q值,可采用滤波器元件设定不平衡的参数和设定相同参数、使反馈放大器具有增益这两种方式。尤其是低通滤波器,现有的系列电容器不容易形成所需的不平衡比,必须由多个电容合成达
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截止 频率 24DB/OCT 滤波器 改变 容易 相同 电容 参数
- 电路的功能“由OP放大器构成的12DB/OCT低通滤波器”介绍的低通滤波器为保证获得0.707的Q值而造成各电容器的容量不一致,按计算的容量选取电容非常困难。本电路C1、C2的电容量相同,截止频率一旦确定,即可选取CO=C1=
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滤波器 12DB/OCT 相同 参数 电容
- 1 引言 随着系统体积的减小,工作频率的提高,系统的功能复杂化,这样就需要多个不同的嵌入式功能模块同时工作。只有各个模块具有良好的EMC和较低的EMI,才能保证整个系统功能的实现。这就要求系统自身不仅需要具
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分析 电容 旁路 PCB 高速
- 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固态钽电容器现可满足MIL-PRF-55365为宇航级应用制定的“T”-level要求。
为达到T级的可靠性,Vishay的CWR06和CWR16进行了额外测试,对原材料和产品批次定义进行严格控制,并达到Weibull C或D故障率,在-55℃、+0℃和+85℃下进行了100%的C浪涌试验。此外,电容器进行了完备的视觉和
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Vishay 电容
- 现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,
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触摸 感应 方案 电容 实现 普通 I/O 利用
- 现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,
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方案 感应 触摸 电容
电子设计基础:电容介绍
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