- 旁路电容并不是十分理想的。每个电容包括一个寄生串联电感,称为引脚电感,封装电感或安装电感。每个电容还包括寄生串联电阻,称为等效串联电阻,它的作用与引脚电感一样。削弱了电容的效果。ESR是一个实数阻抗,而且
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电容 旁路 选择 如何
- 与点到点连接应用相比,在多支路总线的应用中,连接器系统的负荷要多一些。在点到点应用中,被传送的信号只穿过连接器一次。在这种情况下,连接器的串联电感决定了其传输性能。多支路情况下就有很大不同,在如图9.9所
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连接器 总线 支路 电容 寄生
- 变压器绕组绕在磁芯骨架上,特别是饶组的层数较多时,不可避免的会产生分布电容,由于变压器工作在高频状态下,那么这些分布电容对变压器的工作状态将产生非常大的影响,如引起波形产生振荡,EMC变差,变压器发热等。
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变压器 电容 工艺 分布
- 对触摸屏性能影响最为深远的技术改变要算是从电阻式转移至电容式触摸屏技术。根据市调机构iSuppli预测,到2011年前,近25%的触摸屏手机将由电阻式转移至电容式触摸屏。电容式触摸屏技术带来的各种效益,将促使市场快
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设计开发 触摸屏 电容
- 本参考设计采用MAX16834构建112.5W boost LED驱动器,用于驱动长串LED。这些长串LED被广泛用于路灯和停车场照明。 输入电压:24VDC plusmn;5% (1.49A) VLED配置:两串并联,每串由19只WLED组成,5Omega;电
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陶瓷 电容 方案 驱动器 boost 长串 LED 112W
- 尽管M系列和PM系列超级电容的电容值较大,可以维持电表运行非常长的时期,但库柏西熔(Cooper Bussmann)公司KR系列的纽扣型超级电容却是许多电表安装的选择。纽扣型产品具有更大的ESR和更小的电容,但是因为在电力线停电时通常不需要提供发射机功率,所以这些器件有足够多的能量存储和足够低的ESR,能够为电表供电数小时或数天,直到电力线恢复供电。
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功率 峰值 处理 电容 超级
- 环境光控制正日渐普及。该特性已经应用于飞机、宾馆、饭店、酒吧、住宅等。环境光的控制方式多种多样,既有只控制亮度的方式,也有同时控制色度、饱和度和亮度等不同属性的方式。基本的环境光控制应用包含一个用户界
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控制 用户界面 灯光 感应 电容 基于
- 美国科研人员制成了一种新型超级电容(DLC,double-layercapacitors),只需200微秒的时间即可完成充电,并在交流电路的测试中获得了成功。(人类每次眨眼的时间约为0.2秒—0.4秒,即20万微秒—40万微秒)。超级电容(Supercapacitors)也称双电层电容器,是一种新型储能装置,能在几秒钟内完成充电,此外还具有容量大、功率高、使用寿命长、经济环保等特点,在数码相机、掌上电脑、新能源汽车等领域都有着广泛的应用价值。
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美新 电容 石墨烯
- 钽粉技术和封装技术的不断发展,有力的提升了单位体积钽电容的容值和电压。新型钽电容体积更小,容值更大。新技术钽电容在一些便携式产品中得到了广泛的应用,如多媒体播放器、无线上网卡等等。本次研讨会将着重
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技术应用 产品 电容
- 电源中常常被忽略的一种应力是输入电容RMS电流。若不正确理解它,过电流会使电容过热和过早失效。在降压转换器中,使用下列近似式,根据输出电流 (Io) 和占空比 (D) 可以很轻松地计算出RMS电流:
图1给
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电流 额定 RMS 电容
- 以反激式变换器的实例为大家讲解关于输出端电容的计算,此实例为RCC拓扑结构,输出功率6W,输出电压5V,输出电压1.2A。在最小输入电压下,占空比为0.5,工作频率100KHz。(为了数据简单取频率为整数) 原理分析
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计算 电容 输出 变换器
- 无源器件内置是一个相对较新的概念。为什么要内置它们呢?原因是电路板表面空间的紧张。在典型的装配中,占总价格不到3%的元件可能会占据电路板上40%的空间!而且情况正变得更为糟糕。我们设计的电路板要支持更多的
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无源器件 电阻 电容 电路板
- 本设计是用电容传感器按钮(PCB圆形或方形垫片)替代机电开关。PIC12CXXX MCU 非常适合于这种应用,用少量元件就可设计一种价廉的全电子开关。此方法采用一个简单的RC延迟电路(图1),当按传感器时其时间常数发生变
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开关电源 设计 电子 传感器 电容 采用
电容-电磁电机制动电路介绍
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