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电容
- 在日常生活中,我们不要轻视小小电容。他的作用很大,用过电容等的电子产品。什么地方都有如果用得不好,或用得好...
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照明 电源 电容 储能
- 滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人 ...
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开关电源 滤波 电容
- 自2007年iPhone出现后,感应电容触摸屏的年销售额已增长了100倍,并且速度没有减慢的迹象。本文描述了把感应电容型触摸屏集成到一个设备中时须面对的很多设计和应用挑战,并重点强调了控制器信噪比的重要性。简介
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系统 电容 感应 角度 控制器
- 根据式(1) ,13. 5 V、480 F 的电容器充电时间为( 充电电流为10 A): 可以看出其充电时间是很短的,便于系统快速充电。 超级电容的放电时间由公式: 得到: 如果放电截止电压为3. 5V,则放电时
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太阳能 路灯 智能小区 电容 LED 超级 基于
- 在图2中,三极管VT1与周围元件构成一个射频振荡电路;金属感应电极片连在VT1的集电极作为探测器。在没有其他导体接近感应电极片时,VT1组成的振荡电路正常振荡,此时VT1发射极输出的射频电压信号经VD1、VD2检波
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电路设计 控制 接近 电容
- 在交流电源输入端,一般需要增加3个安全电容来抑制EMI传导干扰。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样
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电容 介绍
- 片式电容的选用一、功能选用电容器因为具有“隔直通交”的特性,同时它是一个储能的元件,因此在电路中常有功用 ...
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片式 电容 BME
- 摘要:针对工作于临界导电模式下(CRM)的功率因数校正器(PFC)的输出储能电容有效值(RMS)电流及其电压纹波,进行了详细的数学推导。对功率因数校正(PFC)和临界导电模式(CRM)进行了简要的介绍,给出了临界导电模式下(CR
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电压 电流 分析 电容 储能 导电 模式 PFC 临界
- 触摸传感应用的近接电容式传感器技术1831年,法拉第发现了电磁感应。他发现,导体在穿过磁场时产生与移动速度直接成正比的电压:导体移动速度越快,电压就越高。现在,感应式近接传感器使用法拉第的电磁感应定律,无
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传感器 技术 电容 应用 传感 触摸
- 电容型免疫传感器测定原理
电化学免疫传感器是免疫传感器中研究较早、种类较多的一个分支。它将免疫技术和各种电化学
技术耦联,显著提高了免疫传感器的灵敏度。近十几年来随着相关科学技术的发展,一些新型的电化学
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传感器 免疫 电容
- 在苹果(Apple)iPhone及相关产品中,其概念是首先建构用户接口——电容式触控屏幕,然后利用基本的硬件和出色的软件来实现联机能力并提供应用支持。通过这种途径,用户便能够以新颖直观的方式与产品进行
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关键 产品设计 电容 投射 先进
- 电路功能与优势本电路提供一种扩展AD7745/AD7746容性输入范围的方法。同时,还说明如何充分利用片内CapDAC,使范围扩展系数最小,从而优化电路,实现最佳性能。AD7745具有一个电容输入通道,AD7746则有两个通道。每个
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容性 输入 范围 AD7745/AD7746 转换器 电容 数字 扩展
- 电源往往是我们在电路设计过程中最容易忽略的环节。其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。
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实例 应用 电容 设计 电源
- 1 引言 太阳能路灯系统在道路照明中有很高的价值。使用超级电容的太阳能LED路灯系统属于复合能源系统,该系统中的电能传输需要在线控制以保证系统的正常运行。图1为超级电容的太阳能LED路灯的系统结构。控制器作
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设计 应用 路灯 太阳能 电容 超级
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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