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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

退耦电容和旁路电容

  • 1.  耦合,有联系的意思。 2.  耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。 3. 去耦合元件,指消除信号联系的元件。 4. 去耦合电容简称去耦电容。 5.  例如,晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗(这需要计算)这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去
  • 关键字: 退耦  旁路  电容  电容器  

几种常用电容器的特点和结构知识简要介绍

  •   电容器是电子设备中常用的电子元件,下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。    1.铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极、里面装有液体电解质,插人一片弯曲的铝带做正极制成。还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是:容量大、但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。    2.钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长。绝缘
  • 关键字: 电容  铝电解电容  钽电解电容  陶瓷电容  瓷片电容  电容器  

基于“飞电容”技术的动力锂离子电池组保护系统

赛普拉斯半导体其PSoC电容式感应解决方案正应用于新型加热式冰球鞋产品

  •   赛普拉斯半导体公司日前宣布,其PSoC® CapSense™电容式感应解决方案正应用于革命性的新型加热式冰球鞋产品上,这款产品由Therma Blade公司出品。这款技术先进的Therma Blade球鞋运用了电子装置来加热冰刀,减少冰刀与冰面之间的摩擦力,让滑行更加流畅,从而在整体上提高了冰上滑行的性能。   PSoC解决方案能够通过触敏控制部件来打开和关闭加热功能,而无需采用会毁坏或意外压下的机械式按钮,这是一项重要特色,它考虑到了冰球鞋的最根本物理性质。CapSense解决
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  赛普拉斯  CapSense  电容  电容器  

EMI及无Y电容手机充电器的设计

  • 一些手机制造商开始采用无Y电容的充电器,然而,去除Y电容会给EMI的设计带来困难,本文将介绍无Y电容的充电器变压器补偿设计方法。
  • 关键字: 充电器  设计  手机  电容  及无  EMI  

什么叫被动组件

  •   什么是被动组件被动组件在整个计算机产业的位置,是和 IC 一样,位处上游,是电子产品中不可缺的基本组件。电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动组件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。相对于主动组件,被动组件在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变。被动组件可以涵盖三大类产品:电阻器、电感器和电容器。   以下分别介绍:   1 电阻器:电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类。   1.1 固定式非芯片型
  • 关键字: 被动组件  电容  电感  电阻  元件  制造  

新一代电源模块加快瞬态响应并降低电容需求

  •   在当前高端通信系统等复杂的电路板上,设计人员日益需要为各种 dsp、fpga、asic 及微处理器提供更多电压轨。这样就对电源系统的设计提出了挑战,需要在存在由高速数字电路造成的电流瞬态情况下尽可能降低电压偏移。在采用诸如最新的千兆赫 dsp、fpga、asic 与微处理器等高级 ic时,电流瞬态中的输出电压峰值偏移问题越来越值得关注。如果内核电压 (vcc) 超过规定的容限,ic 就有可能启动复位或者产生逻辑错误。为了防止此类现象,设计人员需要密切关注他们所采用的负载点 (pol) 模块的瞬态性能。
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  电源模块  瞬态响应  电容  电容器  

接触电容式感应接口设计

  •   电容式感应正在越来越多地应用于我们的日常生活。优雅时尚的电容式感应界面越来越广泛地应用在便携媒体播放器(PMP)、手机、计算机、POS终端和其它家用电子设备上,如今又开始广泛应用于工业和医学应用领域。   但到底什么是电容式感应呢?电容式感应是一种以触摸操作为基础的感应形式。作为传统机械式按钮和滑动触头的一种替代技术,电容式感应技术还可以用于设计触摸屏、触摸板和接近感应装置。这项技术并不感应按钮的具体状态,而是用于检测导电物体是否存在,许多情况下,用户的手指就是这个导电物体。   触摸操作系统的优
  • 关键字: 模拟技术  电源技术  电容  POS  电容器  

电阻和电容的标识法 主要可分为四种

  •   在使用电阻器和电容器时,经常要了解它们的主要参数。一般情况下,对电阻器应考虑其标称阻值、允许偏差和标称功率;对电容器则需了解其标称容量、允许偏差和耐压。   电阻器和电容器的标称值和允许偏差一般都标在电阻体和电容体上,而在电路图上通常只标出标称值,电解电容则常增标耐压,特殊用途电容器除标出耐压外还要注明品种。它们的标志方法分为下列4种。   1、直标法:直标法是将电阻器和电容器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体和电容体上,其允偏差则用百分数表示,未标偏差值日的即为
  • 关键字: 电阻  电容  标识  元件  制造  

看图识元件-硬件高手必备电子知识-电容器

  •   电容器   除电阻器外最常见的就是电容器了,简单地讲电容器就是储存电荷的容器。对于电容的外形可能多数搞硬件的人都知道,所以笔者只简单说一说。常见的电容按外形和制作材料分类可分为:贴片电容、钽电解电容、铝电解电容、OS 固体电容、无极电解电容、瓷片电容、云母电容、聚丙稀电容。   其中贴片电容在电脑主机内的各种板卡上最为常见,但只有少量的贴片电容才有标识,有标识的贴片电容的容量读取方法和贴片电阻一样,只是单位符号为pF  (1000000pF =1 μF ),至于多数贴片电容为什么多数
  • 关键字: 电容  电阻  元件  制造  

电容知识问答:什么是日系电容?

  •   常见的日系电容   Nichicon:Nichicon(音译尼吉康)公司成立于1950年8月1日,是日本电解电容行业的三大企业之一,在全球电解电容技术领域中,一直处于领先地位,Nichicon产品范围主要是电解电容器。Nichicon电容的防暴纹是“十”字型。   Sanyo:Sanyo(三洋)在电解电容行业里面的地位,类似三星在数字家电行业里面的地位,其电容的种类和产量,研发技术水准在业界都是数一数二的。单从性能上看,Sanyo可能并不算最高端的品牌,但是从生产规模、供货能力、品控能力和研发水平
  • 关键字: 电容  日系电容  电容器  

一个20uF的电容和一个30nF的电容并联,能否用一个2.03uF的电容对其进行替代?

  •   理想的电容,其阻抗随频率升高而变小(R=1/jwc), 但理想的电容是不存在的,由于电容引脚的分布电感效应,在高频段电容不再是一个单纯的电容,更应该把它看成一个电容和电感的串联高频等效电路,当频率高于其谐振频率时,阻抗表现出随频率升高而升高的特性,就是电感特性,这时电容就好比一个电感了。相反电感也有同样的特性。   大电容并联小电容在电源滤波中非常广泛的用到,根本原因就在于电容的自谐振特性。大小电容搭配可以很好的抑制低频到高频的电源干扰信号,小电容滤高频(自谐振频率高),大电容滤低频(自谐振频率低)
  • 关键字: 电容  电容器  

电容知识问答:集成块正负电源之间的电容起什么作用?

  •   我们在看集成运算放大器的时候,发现他工作在双电源模式的时候,除了正负电源对地之间的接了2个电容以外,又在正负电源之间接了一个0.1uf的瓷片电容,这个电容起什么作用呢?   正负电源对地之间的接了2个电容一般是电解电容,由于电解电容一般都带有少量电感特性,所以要加无极性的小瓷片电容来中和电解电容的少量感性。这是电解电容的在要求高的滤波电路中的典型用法。正负电源之间接了一个0.1uf的瓷片电容,这个电容主要作用是退耦,去除杂波高频成份,一般选瓷介或CBB.   正负电源对地之间的接了2个电解电容,也
  • 关键字: 电容  电容器  

电容知识问答:电解同电容可以是同一个元件吗?

  •   电解电容是电容的一种,就如同,白马是马的一种一样。   电容:表示电容器容纳电荷的本领.   定义式:即电容C等于Q与U的比值.   电解电容和固态电容是制作工艺不一样.   从电气性能上讲,固态电容和普通的电解电容各有各的优点,前者最大的优点在于没有使用液态的电解液,这样在受热时不容易发生"胀肚"、"爆裂"等情况,使用寿命长、热稳定性好,适合于高频的工作环境;后者价格便宜、容量大、耐压值高。区分固态电容和电解电容有一个很简单的方法,就是看电容顶部是否有"K"或"+"字形的开槽。固态电容是没有
  • 关键字: 电容  电解电容  电容器  
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电容-电磁电机制动电路介绍

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