- 许多电子设计者都知道滤波电容在电源中起的作用,但在开关电源输出端用的滤波电容上,与工频电路中选用的滤波电容并不一样,在工频电路中用作滤波的普通电解电容器,其上的脉动电压频率仅有100赫芝,充放电时间是毫秒
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选用 怎样 电容 滤波 开关电源
- 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
- 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
- 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。
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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: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
- 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
- 隔直电容通常串接在一个差分链路的每根数据线上,它有很多用途。例如,它可以转换一个信号的平均直流偏置电平,以适合于不同电压标准的逻辑器件。它可以保护发射器、接收器,使之免受因上电序列不良而出现破坏性过载
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电容 性能
- 对于复杂的电路板,如高阶通信系统,设计人员愈来愈需要为不同的DSP、FPGA、ASIC和微处理器提供更多的电压轨。目前必须面对的电源系统设计挑战,是在高速数字电路产生电流瞬时的情况下,将电压偏差降到最低。越来越需
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瞬时 响应 快速 达到 电容 如何
- 摘要:随着人们对操控要求的不断提高,电容触摸屏因为能支持多点触摸而得到广泛使用。本文基于Nokia和Intel公司合作开发的开源操作系统MeeGo,采用基于内核对象的Linux输入子系统来设计触摸屏的驱动。该方案极大地方
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驱动 设计 触摸屏 电容 MeeGo 基于
- 摘要:提出了利用液体介电常数的电子测量,实现一种快速、无辐射、非接触、低成本的液体违禁品探测的新方法。在研究了液体介电常数测量的理论,并结合具体应用场合的基础上,提出了基于平面板电容器原理的平面板电容
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- 随着手机中LCD及相机的视频分辨率提高,数据工作的频率将超过40MHz,对抑制无线EMI与ESD而言,传统的滤波器方案已达到它们的技术极限。为适应数据速率的增加且不中断视频信号,设计者可以选择本文讨论的新型低电容、
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抗干扰 能力 手机 提高 EMI 滤波器 电容
- 对整流器输入电容的大小考虑通常都很模糊,因此通常做法是选取大尺寸的电容器。如果纹波电压足够低,那么一切都好(见图a)。但如果纹波电压比较高,就需要增大输入电容器的尺寸。有的人试图计算出纹波百分数,但我认为
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- 该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成.图2 中,集成电路IC1B 电阻R7~R9 和电容C3 构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期
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数字显示 电容 测试表 电路介绍
电容介绍
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。
电容的符号是C。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法。
电容的公式是:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。ε是一个常数,与电介质的性质有关。k [
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