磁珠(Bead)_电感(L)_电阻(R)_电容(C)于噪声抑制上的相关剖析与探讨
2024-03-05 15:51:24 7.33MB 噪声抑制
1
但是充电泵更简单,易于设计,而且不需要电感器。最近在工艺技术领域取得的进步使得能够相对于以前各代产品扩大了充电泵的输入电压范围。表 1 比较了上述各种拓扑的关键性能参数。
2024-03-01 08:49:51 125KB 开关稳压器 技术应用
1
fyt 5009 6021 6121高清电容.zip
2024-02-29 16:35:56 664.64MB
1
为了满足家居智能化和网络化的发展需求,提出了一种基于Zigbee和电容触控技术的灯光控制器的设计方案,并完成了系统设计。重点描述了系统的电源驱动电路、触摸感应电路以及CC2530片上系统的实现。实际应用表明,该系统具有安全可靠、操控精准、组网方便的特点,达到了设计要求。
2024-02-28 22:24:04 169KB 电容触控 ZigBee 灯光开关 电路设计
1
旁路电容一般接在放大器的输入端或输出端,用来滤除一些不需要的交流干扰,也有用来给有用的交流信号提供一个交流通道,使其不受衰减。像图电路中的电容C2即为旁路电容。 图中的三极管Q1及外围元件组成一个单管放大器,Rb为三极管的基极偏置电阻,发射极接的Re为负反馈电阻,用于稳定Q1的静态工作点。这个电路中若没有电容C2,Re对有用的交流信号也具有负反馈作用,此时会使放大器的交流增益降低,为了消除Re对交流信号的负反馈,一般都在其两端并联一个旁路电容,这样对于交流信号,Q1的发射极相当于直接接地,放大器具有较高的交流增益,这就是旁路电容的作用之一。 旁路电容一般可以选用铝电解电容、独石电容或瓷片电容,具体选用哪种电容以及选用多大容量的电容作为旁路电容,这要视交流信号的频率而定。像图1所示的低频放大电路中,C2一般选用数十μF的铝电解电容即可,若是高频电路,该电容可以选用几nF到几十nF的瓷片电容或独石电容
2024-02-28 11:47:37 47KB 旁路电容 模拟电路
1
聚酯电容的优缺点 优点 薄膜电容的精度、损耗角、绝缘电阻、温度特性、可靠性及适应环境等指标都优于电解电容,瓷片电容两种电容。 缺点 容量价格比及容量体积比都大于以上两种电容。 聚酯电容的参数 容值范围:470pF~4.7μF。 额定电压范围:63-630V。 损耗角正切:0.3-0.7。 工作温度:-55℃到125℃。 温度系数:+200+600ppm。 聚酯电容的用途 在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。
2024-02-28 11:45:05 42KB 聚酯电容 模拟电路
1
本文用我之前做过的实验来为大家讲解一下,看看究竟为什么你的4.7-μF瓷片电容变成了0.33-μF电容
2024-02-28 11:42:30 98KB 0.33-μF电容 小型元件
1
本文主要讲了高压瓷片电容定义及作用,希望对你的学习有所帮助。
2024-02-28 11:41:01 42KB 模拟电路
1
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。这里,只介绍一下电路板电源设计中的电容使用情况。这往往又是电源设计中最容易被忽略的地方。很多人搞ARM,搞DSP,搞FPGA,乍一看似乎搞的很高深,但未必有能力为自己的系统提供一套廉价可靠的电源方案。这也是我们国产电子产品功能丰富而性能差的一个主要原因,根源是研发风气吧,大多研发工程师毛燥、不踏实;而公司为求短期效益也只求功能丰富,只管今天杀鸡饱餐一顿,不管明天还有没有蛋,“路有饿死骨”也不值得可惜。言归正转,先跟大家介绍一下电容。大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式: C:电容容值。一般是指在1kHz,1V 等效AC电压,直流偏压为0V情况下测到的,不过也可有很多电容测量的环境不同。但有一点需注意,电容值C本身是会随环境发生改变的。ESL:电容等效串联电感。电容的管脚是存在电感的。在低
2024-02-28 11:38:50 215KB 铝电解电容
1
瓷片电容(ceramiccapacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。
2024-02-28 11:36:58 162KB 瓷片电容 技术应用 光电显示
1