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电容-电磁电机制动电路 文章 进入电容-电磁电机制动电路技术社区

大小电容并联做电源滤波原因

  •   简介:本文介绍了大小电容并联做电源滤波的原因。   大电容由于容量大,所以体积一般也比较大,且通常使用多层卷绕的方式制作,这就导致了大电容的分布电感比较大(也叫等效串联电感,英文简称 ESL)。   电感对高频信号的阻抗是很大的,所以,大电容的高频性能不好。   而一些小容量电容则刚刚相反,由于容量小,因此体积可以做得很小(缩短了引线,就减小了ESL,因为一段导线也可以看成是一个电感),而且常使用平板电容的结构,这样小容量电容就有很小 ESL,这样它就具有了很好的高频性能,但由于容量小的缘故,对
  • 关键字: 电容  滤波  

电容电感串联后的电容值

  •   简介:本文介绍了电容电感串联之后的电容的大小的问题 。   为什么把一个223电容与一个电感串联,串联后再与一个223电容并联。然后量这个并联组件的电容,得出不可理解的值:多数这样的组件的电容是44-50nF之间,但有一些是一百多nF,有一些是几百nF(拆开后量,各个电容的值仍然是22nF)。   电感电容串联后,测量电容值问题。讨论这个问题,用复数分析是最简捷最准确的。但这需要比较好的数学基础,能够从数学式中的各个量看出其物理意义。因此本帖尝试不用数学,仅用文字叙述。当然,这样只能进行定性的分析
  • 关键字: 电容电感  电容  

MCU晶体旁边电容的作用及振荡电路的分析

  •   简介:绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之类的话,都不是很深入理论的分析。   问题是很多爱好者不去关心这两个电容,他们认为按参考设计做就行了,本人也是如此,直到有一次一个手机项目就因为这个电容出了问题,损失了几百万之后,才开始真正的考虑这个电容的作用。   其实MCU的振荡电路的真名叫“三点式电容振荡电路”,请参考网页中的图片。   
  • 关键字: MCU  电容  

电容原理

  •   导读:电容想必大家都很熟悉了,我们也都知道电容就是一种用来储存电荷的仪器,但是你知道它是如何做到储存电荷的吗?不知道的话就快来学习一下吧~~知道的童鞋们也可以浏览一下哦~~ 1.电容原理--简介   电容,是电容器的俗称,它是电子设备中大量使用的电子元件之一,被广泛的应用于隔直、耦合、旁路、滤波、调谐回路、能量转换以及控制电路等方面。电荷在电场中会因为受力而发生移动,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。 2.电容原理
  • 关键字: 电容  电容原理  

利用电容-数字转换器检测液位

  • 输液和输血等程序要求监控液体的确切数量,因此这些应用需要采用精确、易于实施的方法来实现液位的检测。 本文描述24位电容-数字转换器和液位检测技术,可通过测量电容对液位进行高性能检测。
  • 关键字: 电容  数字转换器  201506  

电路基础知识- -绝对够基础~

  •   导读:本文所讲述的都是电路的基础知识,包括电路的定义、构成、分类、作用,电路的基本概念及欧姆定律、基尔霍夫电流定律、基尔霍夫电压定律等,是广大电路初学者进步的阶梯~ 一、电路基础- -简介   定义:电路是电流的通路,是为了满足某种需要由金属导线和电子部件组成的导电回路。   构成:电路主要由电源、负载、导线、辅助设备构成,其中,电源用于提供能量,负载用于转换能量形式,导线用于连接各元器件构成回路,辅助设备用于实现控制、分配、保护、测量等辅助作用。   分类:电路根据通过电流形式,可分为直流电
  • 关键字: 电路  电感  电容  电路基础知识  

电容的作用--你知道多少?

  •   导读:本文主要介绍的是电容的作用,电容想必大家都很熟悉了,下面就让我们一起学习一下电容的作用吧! 1.电容的作用--简介   电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是一种我们经常使用到的电子元件,电容器是一种能储存电荷的容器.它是由两片离得较近的金属片,中间再隔以绝缘物质而组成的.按绝缘材料不同,可制成各种各样的电容器.如:云母.瓷介.纸介,电解电容器等. 2.电容的作用--作用之一   电容器的基本作用就是充电与放电,但由这种基本充放电作用所延伸出来的许
  • 关键字: 电容  电容的作用  

电子工程师不得不知的十大设计诫条

  •   这份资料里充满了智慧,除了幽默的言语外,还有很多非常有用的建议,如下:   1. 需要注意未放电的电容,以免因为你不良的习惯而受到电击。   2. 在设备不用的时候断开开关。   3. 确保辐射检测电路接地,避免产生高频辐射。   4. 在操作高压电路时,需注意用正确的方法,除非你想和仪表一起烧毁。但是,这对于仪表供应商来说是个坏消息。   5. 千万不要去故意触电,因为这些人即将不久于人世。   6. 别去乱碰那些联动装置和安全设备,以防产生安全隐患。   7. 不要触碰带电的设备。
  • 关键字: 电容  高频辐射  

电容在电路中的作用之精粹

  •   导读:电容,是一种最最最基本的电子元件,几乎存在于任何电子电路中,但在不同的电路中,电容起到的作用又大不相同,今天小编就来为您详细介绍电容在电路中的作用~~ 电容在电路中的作用一- -旁路   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。如下图所示。 电容在电路中的作用二- -去耦   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
  • 关键字: 电容  电解电容  电容在电路中的作用  

电容的作用

  •   导读:电容是一种储存容器的无源元件,我们生活中的方方面面都离不开与电容有关的电子产品、在任何地方都能见到电容的身影,一切都是由于电容存在,我们一起学习一下电容在电路中的作用。 电容的作用——滤波   滤波是电容的作用中很重要的一部分。几乎所有的电源电路中都会用到。从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1uF的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,
  • 关键字: 电容  滤波  电容的作用  

从零开始学电路基础- -从零开始学电路基础,初学者们看这里~~~

  •   导读:从零开始学电路基础,这篇文章志在让亲们快速掌握电路基础知识,为以后学习更深入的知识打下基础,从零开始学电路基础是专门针对初学者的,大神们请自觉飘过~~~ 一、从零开始学电路基础- -“电路”   电路的概念- -电路是指由实际元器件构成的电流的通路。   电路的构成- -电路由电源、负载和中间环节组成。电源是可将其他形式的能量转换成电能、向电路提供电能的装置;负载是可将电能转换成其它形式的能量、在电路中接受电能的设备;中间环节是电源和负载之间不可缺少的连接、控制和保
  • 关键字: 电路  电容  有源  从零开始学电路基础  

电路图符号大全

  •   本文题目,电路图符号大全。虽有大全两字,却不会太全。这有点像编字典,无论多全活,总是有些内容没有与时俱进或者有欠缺。再者,电路图,多由国外文献引入,相信也存在着西游记取回经文的“五不翻”。再再者,电路符号,根据维基百科的解释,是一种用来绘制电路图时,代表不同的电子元件的图像符号。例如:电线, 电池、电阻、晶体管。这些符号曾经因国家而异,但今日大多已国际标准化。有些符号,像是真空管,成为几乎灭绝,不再使用的技术。因此,无论怎样,总是不能“大全”到完美,仅仅
  • 关键字: 电路图符号大全  电源  电容  电感  三极管  二极管  保险丝  

HS:投射式电容触控IC产值今年增21%

  •   市场研究机构IHS指出,在应用版图不断扩大的助力下,2014年投射式电容触控IC产值预估将达23亿美元,较2013年成长21%;2015年可望再攀升至26亿美元,维持两位数增长态势。   
  • 关键字: 电容  触控IC  

电源技巧:一个小小的疏忽就会毁掉EMI性能

  •   在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。您必须明白,只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。   从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100 毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。   不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符合EMI标准的电源。   图1是这些非计划中电容的一个实例。图中的右侧是一个垂直安装
  • 关键字: EMI  电容  

尼吉康:电容为根 能源为干 服务开枝散叶

  •   无源器件一直以精工细作为竞争的核心,日本企业在这方面更是有明显的优势,比如尼吉康这家公司就专精于电容器(特别是铝电解电容、薄膜电容)的技术,并以此为根,逐渐衍生出服务于能源领域的各种服务。   尼吉康(香港)、电子贸易(深圳)董事副总经理蔡章信介绍,目前尼吉康有如下两个主要部门,电容器事业部主要是为现在的市场、客户提供更好的产品,NECST(Nichicon Energy Control System Technology)事业部的主要目标在于,增设可再生能源,追求智能电网的电力系统的分散化和智能化
  • 关键字: 尼吉康  电容  电源  
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电容-电磁电机制动电路介绍

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