- 无论在何种情况下,两个具有不同电位的导体间都会产生电容。在两个具有不同电位的导体之间,总是存在一个电场。电场中存储的能量由驱动电路供给。因为驱动电路是一个功率有限的激励源,所以在任何两个导体之间的电压
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电容 工作原理
- (1):因为每一种晶振都有各自的特性,所以最好按制造厂商所提供的数值选择外部元器件。(2):在许可范围内,C1,C2值越低越好。C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。(3):应使C2值大于C1值,这样可使上电
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晶振电路 电容
- 摘要:电压、电流的测量是工程实践中最基本的测量内容之一,由于电压表、电流表的内阻是客观存在的,必然给测量带来误差。为了减小甚至消除这种误差,可以改进测量方法,补偿测量法就是其中重要的一种。文中对有源二
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补偿 测量 电压 电流
- 电容式触摸屏技术在厨房设备中的应用已经有几年了,例如在烤箱和煎锅的不透明玻璃面板后面采用分离按键实现。这些触摸屏控制键逐渐替代了机械按键,因为后者具有使用寿命短、不够卫生等方面的问题,而且还有在面板上
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技术 触摸屏 电容 成本
- 电压调节器的分类 1.交流发电机电压调节器按工作原理可分为: (1)触点式电压调节器 触点式电压调节器应用较早,这种调节器触点振动频率慢,存在机械惯性和电磁惯性,电压调节精度低,触点易产生火花,对无
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原理 简介 调压 分类 调节器 电压
- TPS759XX系列是TI公司专门为DSP、ASIC和FPGA等多芯片系统供电而设计的LDO线性稳压器,图1是电路简化原理框图。TPS759XX共有5个引脚,VIN是输入电压,VOUT是输出电压,FB是电阻配置引脚,GND是数字地,EN是调压使能引
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特点 介绍 调节器 电压 系列 TPS759XX
- 摘要:分布电容是多次级高压变压器固有的寄生参数,它直接影响电路的工作性能。本文从分布电容的产生机理出发,通过传统绕制和PCB迭绕两种工艺的比较,最后以实测波形来说明了分布电容对电路性能的影响。
关键词:分
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电容 分布 变压器 高压 次级
- PCB技术:电源与地之间接电容的原因分析,pcb技术:电源与地之间接电容的原因1、电源与地之间接电容的原因有两个作用,储能和旁路储能:电路的耗电有时候大,有时候小,当耗电突然增大的时候如果没有电容,电源电压会被拉低,产生噪声,振铃,严重会导致CPU重
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PCB 电源 电容 分析
- 摘要:在航天等空间产品中使用的分布式供电系统中,总体电路一般只提供27~30V的直流一次电源,各单机产品大多采用DC/DC模块将该一次电源转换为所需的二次电源,并实现一次地与二次地的隔离。分析了INTERPOINT公司的
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DC 影响 分析 加后 电压 模块 输入
- 摘要:论述了电容型高功率脉冲电源中控制电路的基本功能。指出控制电路设计选用固态继电器主要原因是其具有优良的抗震动性能。采用经验法设计了控制电路,并通过试用改进了控制电路。设计的控制电路满足了电热化学炮
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基本 功能 分析 电路 控制 功率 脉冲 电源 电容
- 在能源危机发生之后,人们对于能源转换效率及利用效能日益重视。因此,各国也纷纷制定许多能源规。从早期的满载效率,到现今的四点平均效率。以桌上型电脑之电源转换器为例,更有80Plus金、银、铜牌等(20%、50%
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最佳 设计 考量 效率 LLC-SRC 输入 电压 调节 基于
- 无论是移动电话和PDA等便携式消费电子产品,还是汽车、厨房电器、医疗设备以及工业和商业感测应用,基于直观式电容性触摸技术的解决方案都是这些领域的首选人机界面。稳健可靠的电容性触摸解决方案正在取代传统的电阻
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捕获 技术 触摸 电容 电荷 转移 基于
- SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400Vplusmn;10%的线电压
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交流 输入 电压 限制 稳压器 TL431 分流 使用
- 引 言电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。
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网络 分析 补偿 开关电源 大功率 电压
- 电力系统中的35 kV系统是不接地或经消弧线圈接地。35 kV系统电压异常情况非常普遍,原因也很多,如何准确判断和处理,对相应的调度运行部门至关重要。1 35 kV系统出现电压异常的原因及表现形式35 kV系统电压异常可归
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系统 电压 处理方法
电容-电压介绍
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