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电容-电压 文章 最新资讯

电容这样理解,真的简单

  • 电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。电容的作用和用途一般都有好多种,如:在旁路、去耦、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用……下面来详细分析一下:隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。旁路(去耦):为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水
  • 关键字: 电容  无源器件  

电容公式简易推导

NI RM-26999解决方案

  • 4通道功率测量调理器RM-26999是一款机架式信号调理设备,可连接到多个同步采样多功能I/O设备进行功率测量。该设备具有4个电压输入通道,峰值电压高达2000V,并具有四个用于电流测量的电流传感器端口。电流传感器端口针对磁通量传感器进行了优化,提供了准确测量所需的电源通信和信号线。若了解更多内容,请下载相关白皮书:https://share.eepw.com.cn/share/download/id/392546
  • 关键字: NI  电压  RM-26999  

电容器不只是储能!电容器在电路中还有哪些作用呢?

  • 电容器,作为电子领域中的基础元件,以其独特的工作原理在电路中发挥着多重作用。本文将从多个方面详细解析电容器在电路中的各种应用及其重要性。滤波作用电容器常被用作滤波器,特别是在直流电源电路中。它们被接在直流电压的正负极之间,目的是滤除直流电源中不需要的交流成分,从而使直流电变得更加平滑。为了达到更好的滤波效果,通常会使用大容量的电解电容,同时也可以在电路中并接其他类型的小容量电容来滤除高频交流电。退耦作用在放大电路中,电容器还能起到退耦的作用。它们被并接在放大电路的电源正负极之间,这样可以防止由电源内阻形成
  • 关键字: 电容  无源器件  

电压可以是负的吗?了解负电压

  • 除了解释负电压的性质外,本文还简要讨论了负电压是如何产生的,以及为什么它们在电路设计中有用。负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许这是因为许多低电压电子系统不使用负电压电源,或者因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的能力来驱动电流通过电路。尽管许多有用甚至高性能的设备可以在没有负电压的情况下设计和实现,但了解负电压是了解一般电压的关键,大多数从事电子工作的人最终会遇到需要负电压电源的电路(图1)。同时使用正极和负极电源的B类音频放大器的示意图。图1。同时使用正极和负极电源的B类音频放大器的示意图。你
  • 关键字: 双极结晶体管,BJT,电压  

超强总结|电容的27种电路应用

  • 1、滤波电容滤波电容接在直流电压的正负极之间,以滤除直流电源中不需要的交流成分,使直流电平滑,通常采用大容量的电解电容,也可以在电路中同时并接其它类型的小容量电容以滤除高频交流电。2、退耦电容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。3、旁路电容在交直流信号的电路中,将电容并接在电阻两端或由电路的某点跨接到公共电位上,为交流信号或脉冲信号设置一条通路,避免交流信号成分因通过电阻产生压降衰减。4、耦合电容在交流信号处理电路中,用于连接信号源和信号处理电路或者作为两放
  • 关键字: 电容  无源器件  

MLCC迎来拐点,增量和存量市场全面爆发

  • MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,片式多层陶瓷电容器)是电子行业用量最多的无源器件之一,随着消费类电子、汽车电子、工业控制、数据中心等行业的发展,电子元器件市场需求暴增,作为无源器件重要组成部分的 MLCC,正在朝着高可靠性、高容量的方向发展。受下游需求不振影响,2022 和 2023 年,MLCC 的出货价格持续下滑,跌价周期超过了 14 个月。到了 2023 下半年,经历过 2022 年周期波动的中下游企业去库存调整告一段落,开始重新调整采购策略并建立健康的库存水
  • 关键字: MLCC  电容  

运放电路中的这几个电容,都有什么用?

  • 在运放电路中,大家可能会经常看到这么几个电容,分别是:1、电源VCC到地2、反馈输入输出引脚之间3、正负两输入端之间的电容就算不要这几个电容,电路好像也能工作,但电路设计一般都会加上,那么这几个电容分别有什么作用呢?关于这个电容的作用,说法很多,不尽相同,如果你有更好的、更通俗的理解,欢迎评论区留言讨论。1、电源VCC上的电容作用:主要是用来滤波的,让我们的电源网络更加干净,抑制干扰信号。取值:一般取值为103,104和105。主要是根据运放的工作频率来决定,一般频率越高,电容就越小,反之则大。2、反馈输
  • 关键字: 运放电路  电路设计  电容  

小小的电容,也能写出一篇干货?

  • 一、电容的作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之: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。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地弹是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降。2)去藕去藕,又称解藕。从电路来说,总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。
  • 关键字: 电容  

电容在EMC中的应用

  • 滤波电容在EMC中的功能电容在电磁兼容性(EMC)中起着重要的作用,它可以用于控制和管理电磁干扰(EMI)以及提高电子设备的抗干扰能力。以下是电容在EMC中的一些主要应用:1. 滤波器:电容常被用作滤波器的关键元件。在电子设备中,通过将电容放置在信号线或电源线上,可以有效地滤除高频噪声和电磁干扰,确保设备的电源和信号线不受到外部电磁波的干扰。2. 电源解耦:在电子电路中,电容被用作电源解耦器,以确保电子元件在工作时获得稳定的电源。这有助于防止电源线上的噪声传播到关键的电子元件中。3. 抑制射频干扰:射频(
  • 关键字: 电容  EMC  

电机驱动器的电压基准解决方案

  • 引言精密信号链对电机驱动器来说非常重要,因为电机驱动器利用精密信号链来测量电机速度、位置、扭矩和电源轨,从而确保高性能系统的稳健性和效率。这一点适用于所有电机系统,例如伺服驱动器、交流逆变器和速度受控型 BLDC 驱动器,因为这些器件都具有电压/电流感测、SIN/COS AFE 和模拟 I/O 等常见子系统。外部电压基准 有助于更大限度地提高模拟信号链的分辨率和精度,从而优化驱动性能和效率。电机驱动基础知识图 1. 电机功率级示例所有电机驱动器都需要电机功率级来为电机供电并控制电机,但由于功耗较高,因此可
  • 关键字: 电机  驱动器  电压  

电容为什么会爆炸?关于电容的这些事你都知道吗?

  • 前言电容相信大家都不陌生,就算没有见过也听过,在现在的生活中,电容是必不可少的元件之一,大到线路,小到一个小小的电子主板,特别是单相电机的启动,都无不需要电容。所谓电容,就是容纳和释放电荷的电子元器件。电荷在电场中会受力而移动,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。在两个正对的平行金属板中间夹上一层绝缘物质(电介质),就构成了最简单的电容器,叫平行板电容器,两个金属板叫电容器的极板。任意两个彼此绝缘又相隔很近的导体,都可以看成是一个
  • 关键字: 电容  爆炸  

电压可以是负的吗?

  • 负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源,或者因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的驱动电流通过电路的能力。负电压的概念有时不如正电压的概念直观。也许这是因为许多低压电子系统不使用负电压电源,或者因为“负”电压意味着电源具有“小于零”的驱动电流通过电路的能力。尽管可以在没有负电压的情况下设计和实现许多有用甚至高性能的设备,但理解负电压是理解一般电压的关键,大多数从事电子工作的人最终都会遇到需要负电压电源的电路(图1)。电压可以是负的吗?除了解释负电压的性质外,本
  • 关键字: 电压  

基于NXP S32K144的自适应汽车大灯方案

  • IoT的发展带动各式各样产品的互联互通,智慧城市,智慧家庭,智慧交通等等贴近生活的方方面面也都是这样。万物相连,万物互通,就是物联网的初衷。时下智慧汽车行业也将传统汽车行业拉进了智能化,让自动驾驶,让ADAS,让360环视等等高科技技术都应用在了汽车身上。汽车上有最复杂的传感感知系统,有最先进的控制单元,有最安全的数据通讯和存储。这一切的一切,都体验出科技的发展。品佳集团一直致力于汽车行业产品方案的设计与推广,同时也会配合在汽车市场占有主导地位的NXP公司开发一些汽车产品方案。此前NXP分别在第一代日间行
  • 关键字: LED  S32K144  车灯  电压  NXP  LIGHTING  电流  调光  EMI  照明  

不起眼的电容器,也会被“卡脖子”吗?

  • 电容是基础元器件之一,在电子设备中被大量使用,占据了被动元器件的半壁江山。用量如此之广的电容器,是否会像芯片一样出现“卡脖子”问题呢?
  • 关键字: 电容  MLCC  
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电容-电压介绍

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