完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識(shí)你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>
標(biāo)簽 > 電容器
電容器,通常簡(jiǎn)稱其容納電荷的本領(lǐng)為電容,用字母C表示。定義1:電容器,顧名思義,是‘裝電的容器’,是一種容納電荷的器件。英文名稱:capacitor。電容器是電子設(shè)備中大量使用的電子元件之一,廣泛應(yīng)用于電路中的隔直通交,耦合,旁路,濾波,調(diào)諧回路, 能量轉(zhuǎn)換,控制等方面。定義2:電容器,任何兩個(gè)彼此絕緣且相隔很近的導(dǎo)體(包括導(dǎo)線)間都構(gòu)成一個(gè)電容器。
文章:5330個(gè) 瀏覽:102305次 帖子:859個(gè)
主要說(shuō)說(shuō)附加電路,我第一眼看到這個(gè)附加電路,我以為是接什么電器設(shè)備的,查電路才發(fā)現(xiàn)沒(méi)有外控什么電器設(shè)備,就是這個(gè)電路的一個(gè)支電路,沒(méi)有集成塊的電路都不難...
電源EMI濾波器的結(jié)構(gòu)和工作原理及電路圖說(shuō)明
電源濾波器是針對(duì)電源端口電磁騷擾的特點(diǎn)而設(shè)計(jì)的,一般是由電感、電容、電阻或鐵氧體器件構(gòu)成的頻率選擇性二端口網(wǎng)絡(luò),實(shí)際上是濾波器的一種,按照工作原理稱之為...
三極管開(kāi)關(guān)電路的常用改良措施和應(yīng)用分析
三極管開(kāi)關(guān)電路作為一種被廣泛應(yīng)用在開(kāi)關(guān)電路模式,其本身具有設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、工作穩(wěn)定等特性。然而,在實(shí)際運(yùn)用中,工程師也需要依據(jù)環(huán)境要求,對(duì)三極管開(kāi)關(guān)電路進(jìn)行相...
2020-09-17 標(biāo)簽:三極管電容器開(kāi)關(guān)電路 2307 0
用萬(wàn)用表來(lái)檢查電容器是否損壞的方法如下。檢查時(shí),首先將萬(wàn)用表選擇旋鈕扳到歐姆擋R×1kΩ或R×l0kΩ上,然后用兩表筆交替接觸電容器的兩端。若儀表指針有...
在應(yīng)用電路中實(shí)現(xiàn)高增益和高帶寬時(shí)如何獲取高信噪比
由于目標(biāo)增益非常高,首先需要檢查直流 (DC) 工作的情況,以檢驗(yàn)輸出偏移電壓是否處于預(yù)設(shè)范圍以內(nèi)。如果超出增益級(jí)和放大器直流參數(shù)、輸入偏置電流和輸入偏...
信號(hào)完整性基礎(chǔ)知識(shí)中的電容電感技術(shù)分析
4.1 將物理設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為電氣設(shè)計(jì) 建模就是將物理設(shè)計(jì)中線的長(zhǎng)、寬、厚和材料特性轉(zhuǎn)化為R,L和C的電氣描述形式。 第五章 電容的物理基礎(chǔ) 電容器實(shí)際上是由...
如何實(shí)現(xiàn)一個(gè)低阻抗的電源分配系統(tǒng)
與傳輸線特性一樣,電源噪聲波動(dòng)在傳到電源地平面的邊緣時(shí),同樣將發(fā)生反射的現(xiàn)象,反射回來(lái)的噪聲可能會(huì)在平面內(nèi)部發(fā)生諧振。
DCDC開(kāi)關(guān)電源布局設(shè)計(jì)---噪聲的來(lái)源和降低
對(duì)于半導(dǎo)體器件,損耗包括兩部分,一部分是開(kāi)關(guān)損耗,一部分是傳導(dǎo)損耗,開(kāi)關(guān)損耗隨頻率的升高而升高,傳導(dǎo)損耗不受工作頻率的影響。當(dāng)開(kāi)關(guān)損耗與傳導(dǎo)損耗相等時(shí),...
2020-09-12 標(biāo)簽:電容器開(kāi)關(guān)電源頻率 2748 0
我們繼續(xù)講解與逐次逼近寄存器 (SAR) 數(shù)模轉(zhuǎn)換器 (ADC) 輸入類型有關(guān)的內(nèi)容。在之前的部分中,我研究了輸入注意事項(xiàng)和SAR ADC之間的性能比較...
這種操控辦法是根據(jù)體系全天24h無(wú)功負(fù)荷的改動(dòng)曲線,準(zhǔn)時(shí)刻程序投入(或堵截)有些或悉數(shù)抵償電容器。這種辦法,操控設(shè)備簡(jiǎn)略,操作便當(dāng),又能夠避免無(wú)功功率倒...
移相電容器(又稱并聯(lián)補(bǔ)償電容器):主要并聯(lián)于電網(wǎng)中用于補(bǔ)償電網(wǎng)負(fù)荷的感性無(wú)功率,以提高電網(wǎng)的功率因數(shù),簡(jiǎn)稱電力電容器或電容器。
基于層陶瓷電容器實(shí)現(xiàn)低噪聲放大器電路的設(shè)計(jì)
在設(shè)計(jì)一個(gè)低噪聲放大器電路時(shí),我的注意力被某些有意思的運(yùn)行方式所吸引。在我的工作臺(tái)上隨意移動(dòng)印刷電路板 (PCB) 使得輸出電壓突然變化!由于感到很有意...
使用四個(gè)CD4049UBE六反相器實(shí)現(xiàn)二級(jí)運(yùn)算放大器的設(shè)計(jì)
人們對(duì)更小巧、更高效CPU的青睞,促使互補(bǔ)式金屬氧化物半導(dǎo)體(CMOS)的制造工藝達(dá)到了納米級(jí)。但這些精良制造工藝涉及的電源縮放和器件漏電等問(wèn)題給精密模...
2020-09-02 標(biāo)簽:電容器電阻器運(yùn)算放大器 3954 0
具有軌至軌輸出級(jí)的LTC6241模數(shù)轉(zhuǎn)換器的性能及應(yīng)用分析
高輸入阻抗和寬輸入范圍是人們最希望精確模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)具有的兩個(gè)特性,而 LTC2449 ΔΣ ADC可與幾個(gè)外部組件一起組成一個(gè)卓越的測(cè)量系統(tǒng),該...
2020-08-31 標(biāo)簽:電容器dac模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1280 0
非反向降壓-升壓轉(zhuǎn)換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和如何實(shí)現(xiàn)應(yīng)用設(shè)計(jì)
降壓-升壓轉(zhuǎn)換器被廣泛應(yīng)用于工業(yè)用個(gè)人計(jì)算機(jī) (IPC),銷售點(diǎn) (POS) 系統(tǒng),和汽車啟停系統(tǒng)。在這些應(yīng)用中,輸入電壓可以高于或低于所需的輸出電壓。...
2020-08-30 標(biāo)簽:電容器轉(zhuǎn)換器拓?fù)?/a> 2533 0
鋁電解電容制作過(guò)程和鋁電解電容壽命計(jì)算原理解析
其他的組成成分包括浸有電解液的電解紙,和電解液相連的陰極箔。綜上所述,鋁電解電容器是有極性的非對(duì)稱構(gòu)造的元件。兩個(gè)電極都使用陽(yáng)極鋁箔的是兩極性(無(wú)極性)電容。
高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器的驅(qū)動(dòng)解決方案和如何優(yōu)化模擬前端
市場(chǎng)上的大多數(shù)高精度模數(shù)轉(zhuǎn)換器都具有一個(gè)電容性‘采樣與保持’片上放大器,其需要在每次轉(zhuǎn)換前進(jìn)行再充電。因此,通常采用外部運(yùn)算放大器。不幸的是,采樣電容器...
2020-08-18 標(biāo)簽:放大器電容器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 915 0
電解電容器是開(kāi)關(guān)電源中一次和二次回路濾波電路中最重要的器件之一。通常,電解電容器的等效電路可以認(rèn)為是理想電容器與寄生電感、等效串聯(lián)電阻的串聯(lián),如圖1所示...
2020-08-18 標(biāo)簽:電容器開(kāi)關(guān)電源電容 5143 0
穩(wěn)零式精密儀表放大器AD8230的原理、特性及在應(yīng)變測(cè)試儀中的應(yīng)用
自動(dòng)調(diào)零(或自動(dòng)穩(wěn)零)是一種動(dòng)態(tài)地抵消失調(diào)電壓和失調(diào)電壓漂移的技術(shù),它能將相對(duì)輸入端的失調(diào)電壓降低到mV級(jí),將失調(diào)電壓漂移降低到nV/℃級(jí)。動(dòng)態(tài)抵消失調(diào)...
使用采樣保持器提高模數(shù)轉(zhuǎn)換器的分辨率
采樣保持器應(yīng)用于模數(shù)轉(zhuǎn)換器 之前?;镜牟蓸颖3蛛娐酚蓛蓚€(gè)放大運(yùn)算器(A1和A2)、一個(gè)開(kāi)關(guān)(S1)及一個(gè)電容器(C1)組成(圖1)。對(duì)于許多小功率放大...
2020-08-12 標(biāo)簽:電容器模數(shù)轉(zhuǎn)換器 1192 0
編輯推薦廠商產(chǎn)品技術(shù)軟件/工具OS/語(yǔ)言教程專題
電機(jī)控制 | DSP | 氮化鎵 | 功率放大器 | ChatGPT | 自動(dòng)駕駛 | TI | 瑞薩電子 |
BLDC | PLC | 碳化硅 | 二極管 | OpenAI | 元宇宙 | 安森美 | ADI |
無(wú)刷電機(jī) | FOC | IGBT | 逆變器 | 文心一言 | 5G | 英飛凌 | 羅姆 |
直流電機(jī) | PID | MOSFET | 傳感器 | 人工智能 | 物聯(lián)網(wǎng) | NXP | 賽靈思 |
步進(jìn)電機(jī) | SPWM | 充電樁 | IPM | 機(jī)器視覺(jué) | 無(wú)人機(jī) | 三菱電機(jī) | ST |
伺服電機(jī) | SVPWM | 光伏發(fā)電 | UPS | AR | 智能電網(wǎng) | 國(guó)民技術(shù) | Microchip |
Arduino | BeagleBone | 樹(shù)莓派 | STM32 | MSP430 | EFM32 | ARM mbed | EDA |
示波器 | LPC | imx8 | PSoC | Altium Designer | Allegro | Mentor | Pads |
OrCAD | Cadence | AutoCAD | 華秋DFM | Keil | MATLAB | MPLAB | Quartus |
C++ | Java | Python | JavaScript | node.js | RISC-V | verilog | Tensorflow |
Android | iOS | linux | RTOS | FreeRTOS | LiteOS | RT-THread | uCOS |
DuerOS | Brillo | Windows11 | HarmonyOS |