- 数字电容隔离器的应用环境通常包括一些大型电动马达、发电机以及其他产生强电磁场的设备。暴露在这些磁场中,可引起潜在的数据损坏问题,因为电势(EMF, 即这些磁场形成的电压)会干扰数据信号传输。由于存在这种潜
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磁场 隔离 电容 数字
- 互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将成为未来消费的主流。投射电容屏触摸检测原理投射电容屏可分为自电容屏和互电容屏两种类型。在玻璃表
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触摸屏 电容 什么
- 开关电源的X电容设计准则:
参考AD1118 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
参考MW SP200-12 X电容放置原则:
1.共模扼流圈前:1uF/275VA
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电容 分析 规则 设计 开关电源
- 1前言电容器是最基础和重要的电子元件,由两块导体夹着一块绝缘体构成的电子元件。电容器作为三大基本元...
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电容 结构特性 功能选择
- 触摸屏技术已经存在了30多年,人们对在屏幕上指指画画也早已不感觉新鲜,但正当人们对触摸屏的审美疲劳达到了视而不见的程度时,iPhone的横空出世让触摸屏重新成为被关注的焦点。人们惊奇地发现,在触摸屏上用多个手
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- 摘要:引入一种基于准静态电容层析技术的快速液态违禁品检查装置。使用单片机控制一片电容数字转换(CDC)芯片,完成电容的检测,经过单片机的运算换算成相应的介电常数,并迅速判断被检液体是否是违禁品。该设备能有效
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违禁品 检查 液体 技术 静态 电容 基于
- 图1是一个典型的OTL电路,电路中的C1称为自举电容。它在电路中作用如何?为分析方便将图1简画成图2。 图2的 ...
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OTL 自举 电容
- 在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了 ...
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电容 经验 误区
- 世平集团应市场的需求,推出多重选择电容式触摸屏平板电脑解决方案:1. 平板电脑主平台:1.1、Freescale Tablet PC1.2、Intel Atomtrade;(凌动trade;) 处理器平台1.3、RockChip平板电脑解决方案1.4、TI OMAPtra
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- 触摸感应按键因其易于使用、美观且不涉及机械运动而在日常的人机界面应用中得以普及,尤其是电容式触摸感应技术可以通过标准PCB设计中的铜焊盘来实现,因而相比其他技术更受欢迎。本文将对电容式触摸感应技术及其实现
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实现 方案 界面 感应 触摸 电容
- 将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔
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- 摘要:如何为开关电容滤波器(SCF)合理配置前置、后置滤波器,一直缺少系统的分析和说明。在研究SCF工作特性的基础上,提出了SCF前置、后置滤波器的设计方法。SFC前置、后置滤波器的主要设计参数是转角频率和衰减量。
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滤波器 设计 后置 前置 开关 电容
- 摘要:基于电容感应开关特性,采用将被测电容转换成微处理器可直接处理的二进制数字信号,克服了传统易受寄生电容和电源电压稳定性不足的影响,并且通过对电容感应式开关设计中存在的高频噪声、温度、湿度及其他外界
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设计 实现 开关 感应 电容 非接触式
- 电容传感器在便携产品中的应用:电容触摸传感器接口通常由一个电容传感器、一个电容数字转换器(CDC)和一个主处理器组成(图1)。传感器利用标准两层或四层PCB上的走线(trace)或柔性电路制造,因此不需要任何外部元件或
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性能 对比 开关 机械 传感器 传统 电容
- 随着电源高效、高功率密度的要求,电源的频率由原来的工频,到几十千赫兹,再到如今几百千赫兹甚至兆赫兹。电源频率的要求越来越高。如何选择合适的MOSFET,如何有效地驱动高速MOSFET,提升电源效率是广大工程师面临的问题。本文将探讨MOSFET的选型以及高速驱动线路设计的注意事项。
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MOSFET 电容
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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