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电容-电压 文章 最新资讯

电压高(120VP-P)的功率MOSFET放大器电路及工作原理

  • 电路的能功要使放大后的波形与输入波形相似,放大电路必须采用对称电路,而且有源元件的特性要一致。本电路就是波形失真小的放大电路,各级均为推挽对称电路,可以获得上升边和下降边时间常数基本相等的脉冲响应以及
  • 关键字: MOSFET  VP-P  电压    

具有额外电压输出能力的完整4 mA至20 mA HART解决方案

  • 电路功能与优势图1所示电路使用业界功耗最低且尺寸的HARTreg;1兼容型IC调制解调器AD5700和16位电流输出和电压输出DAC AD5422,构成完整的HART兼容型4 mA至20 mA解决方案。该电路中采用 OP184,使得IOUT和VOUT引脚
  • 关键字: HART  mA  电压  输出能力    

如何最大限度减少线缆设计中的串扰

  • 最近在做一个项目时,我不得不对几组电子电线进行重新布线,让它们远离越野车的发电机,因为电容耦合产生的噪声可从发电机进入电线。这个项目
  • 关键字: GND  电容  瞬态电压  

用于牵引应用的电容应当具备的最重要功能

  •   牵引应用是指电容用于列车或“铁道车辆”的概括性术语。电力推进系统和支持制动装置、照明及电源的电气系统都是此类应用的焦点领域。   要想实现平顺加速和减速,需要对列车电动机的电力供应进行适宜的控制。目前最常见的方法是使用逆变器,亦即可在千分之一秒或更短时间内开通或关断电流的电力电子电路。通过改变逆变器中的开关的开/关时间,逆变器能够轻松控制对列车电动机的电力供应。例如,100%的开通时间意味着最大电力,50%的开通时间意味着一半电力。使用逆变器的优点是,列车工程师能够控制驱动列
  • 关键字: 电容  牵引应用  

隔离电源在高铁门控系统应用中共模浪涌拉弧案例分析

  •   按照铁路行业EN50155标准要求,应用在高铁门控系统的电源产品其电磁兼容需满足EN 50121-3-2认证要求,同时浪涌需通过差模(线--线)1KV/共模(线--地)2KV。某高铁门控系统,为增强设备抗干扰能力,减少失效风险,采用隔离电源供电。但在认证测试时进行浪涌试验,发现系统的差模浪涌可以满足要求,但进行共模浪涌试验时,整个设备拉弧现象严重,并且导致多处IC损坏。为此,下面对设备的设计电路进行分析和整改。   原因分析:   首先,本案例中使用了隔离电源,一般来说共模浪涌试验不应该出现拉弧问
  • 关键字: 隔离电源  电容  

尼吉康电容器为电动汽车爆发增长保驾护航

  • 日本尼吉康在北京举行媒体交流会,将2016年在中国市场的电容器业务增长重点瞄准了电动汽车领域,希望通过拓展面向包括快速充电器用铝电解电容器、车载充电器用铝电解电容器、车载变频器用薄膜电容器、车载充电器(OBC)等市场的电容器产品,满足中国市场完善的电动汽车产业相关需求。
  • 关键字: 尼吉康  电动汽车  电容  

从名称认识电容在电路中的作用

  •   电容器在电子电路中几乎是不可缺少的储能元件,它具有隔断直流、连通交流、阻止低频的特性。广泛应用在耦合、隔直、旁路、滤波、调谐、能量转换和自动控制等电路中。熟悉电容器在不同电路中的名称意义,有助于我们读懂电子电路图。   1.滤波电容:它接在直流电源的正、负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑。一般常采用大容量的电解电容器,也可以在电路中同时并接其他类型的小容量电容以滤除高频交流电。   2.退耦电容:并接于放大电路的电源正、负极之间,防止由电源内阻形成的正反馈而引起的寄生振荡。
  • 关键字: 电容  合电容  

【E问E答】电容在电路中可以起到哪些作用

  •   电容是电子设计中最常用的元器件之一,那电容到底在电路中起到什么作用呢?   1. 旁路电容   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。   2. 去耦电容   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。如下图所示。   3. 中和   用于中和电路中的电容叫做中和电容,多用于收音机中高频放大器、电视机高频放大器中,以消除自
  • 关键字: 电容  去耦电容  

深入浅出常用元器件系列——电容

  •   电容的类别、参数、技术细节非常多,不同材质的电容在技术参数上差别很大,所以,在一篇文章里面讲明白是非常困难的。下面我就斗胆抛砖引玉,给大家谈谈电容相关的一些知识。   首先当然还是要从电容的主要参数谈起,这是电容的根本。   1. 容量   这是电容最直观的一个参数,本没有什么好可讲的。但是,常见电容有很多不同的材质制作而成,由于不同的材质其介电常数有很大的差异,不同电容的容量会有很大的差别。如铝电解电容的容值可以高达几千微法甚至更高,而C0G的陶瓷电容却只能做到纳法以下的级别,同样的聚丙烯薄膜
  • 关键字: 电容  

双管阻容耦合放大器及电路故障分析

  •   本文主要为双管阻容耦合放大器及电路故障分析。   图1所示是双管阻容耦合放大器。这一多级放大器由两个单级放大器组成,两级放大器之间通过电容耦合,所以称为双管阻容耦合放大器。        图1双管阻容耦合放大器   1、单级放大器类型识别方法和直流、交流电路工作原理分析与理解   这一多级放大器中共有两只三极管VT1和VT2组成两级放大器,两个单级放大器之间通过电容 C3耦合。电路中,VT1是第一级放大管,VT2是第二级放大管,Ui是输入信号, Uo是通过两级放大器放大后的输
  • 关键字: 放大器  电容  

立足精专,锐意创新,村田制作所加快布局新兴领域

  •   近日,全球电子元器件巨头——村田制作所(以下简称村田)对外披露了其2015财年(截至2016年3月31日)数据报告。财务数据显示,村田2015年度的销售额高达12,108亿日元,连续4年刷新过去最高纪录。   村田的主营业务围绕通信市场展开,通讯设备占到村田销售额的约60%。据日经新闻的一份预测报告称,2016年全球手机市场将会呈现出其他国家厂商集体下滑,唯有中国企业继续增长的格局。面对中国智慧型手机市场的崛起,日本零部件厂商开始将眼光转向中国,村田更是走在前列。目前,中国主
  • 关键字: 村田制作所  电容  

EMC设计重点-电感、电容、磁珠

  •   滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。   三大利器之滤波电容器   尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。   在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电
  • 关键字: EMC  电容  

电磁兼容中你所不知道的问题——电容

  •   电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。  电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。  (1) 实际电容器的等效电路  实际电容器的电路模型
  • 关键字: 电磁兼容  电容  

开关电源中电容快速选型的技巧

  •   电容是开关电源中的再普通不过的器件,它可以用来降低纹波噪声,可以用来提高电源的稳定性以及瞬态响应性,然而,电容的种类繁多,如何通过技巧快速进行选型,而产品可靠性又高,性能又稳定呢?        1、电容种类的了解  对电容种类的大致了解,在选择电容时有助于对电容种类的快速筛选。  电容种类较多,如图1所示,按封装分有贴片电容、插件电容,按介质分有陶瓷电容,钽电容,电解电容、云母电容、薄膜电容等,按结构形势分,有固定电容、半固定电容、可变电容。    
  • 关键字: 开关电源  电容  

【E课堂】电路常识性概念——电容原理及其作用

  •   所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电容的基本工作原理就是充电放电,当然还有整流、振荡以及其它的作用。另外电容的结构非常简单,主要由两块正负电极和夹在中间的绝缘介质组成。  作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:  1、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用  1)旁路  旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。
  • 关键字: 电路  电容  
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电容-电压介绍

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