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電子設(shè)計基礎(chǔ):電容 文章 進入電子設(shè)計基礎(chǔ):電容技術(shù)社區(qū)

電容降壓電路的特點及元器件選擇

  • 電容降壓電路的特點及元器件選擇在電子制作時,為了減小體積、降低成本,往往采用電容降壓的方法代替笨重的電源變壓器。采用電容降壓方法如元器件選擇不當,不但達不到降壓要求,還有可能造成電路損壞。本文從實際應(yīng)
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如何選擇旁路電容

  • 旁路電容并不是十分理想的。每個電容包括一個寄生串聯(lián)電感,稱為引腳電感,封裝電感或安裝電感。每個電容還包括寄生串聯(lián)電阻,稱為等效串聯(lián)電阻,它的作用與引腳電感一樣。削弱了電容的效果。ESR是一個實數(shù)阻抗,而且
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寄生電容--用在多支路總線上的連接器

  • 與點到點連接應(yīng)用相比,在多支路總線的應(yīng)用中,連接器系統(tǒng)的負荷要多一些。在點到點應(yīng)用中,被傳送的信號只穿過連接器一次。在這種情況下,連接器的串聯(lián)電感決定了其傳輸性能。多支路情況下就有很大不同,在如圖9.9所
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變壓器繞制工藝之變壓器分布電容

  • 變壓器繞組繞在磁芯骨架上,特別是饒組的層數(shù)較多時,不可避免的會產(chǎn)生分布電容,由于變壓器工作在高頻狀態(tài)下,那么這些分布電容對變壓器的工作狀態(tài)將產(chǎn)生非常大的影響,如引起波形產(chǎn)生振蕩,EMC變差,變壓器發(fā)熱等。
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電容式觸摸屏的設(shè)計開發(fā)

  • 對觸摸屏性能影響最為深遠的技術(shù)改變要算是從電阻式轉(zhuǎn)移至電容式觸摸屏技術(shù)。根據(jù)市調(diào)機構(gòu)iSuppli預(yù)測,到2011年前,近25%的觸摸屏手機將由電阻式轉(zhuǎn)移至電容式觸摸屏。電容式觸摸屏技術(shù)帶來的各種效益,將促使市場快
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112W長串LED boost驅(qū)動器的全陶瓷電容方案

  •  本參考設(shè)計采用MAX16834構(gòu)建112.5W boost LED驅(qū)動器,用于驅(qū)動長串LED。這些長串LED被廣泛用于路燈和停車場照明?! ≥斎腚妷海?4VDC plusmn;5% (1.49A)  VLED配置:兩串并聯(lián),每串由19只WLED組成,5Omega;電
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超級電容處理抄表的峰值功率

  • 盡管M系列和PM系列超級電容的電容值較大,可以維持電表運行非常長的時期,但庫柏西熔(Cooper Bussmann)公司KR系列的紐扣型超級電容卻是許多電表安裝的選擇。紐扣型產(chǎn)品具有更大的ESR和更小的電容,但是因為在電力線停電時通常不需要提供發(fā)射機功率,所以這些器件有足夠多的能量存儲和足夠低的ESR,能夠為電表供電數(shù)小時或數(shù)天,直到電力線恢復(fù)供電。
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基于電容感應(yīng)的燈光控制用戶界面

  • 環(huán)境光控制正日漸普及。該特性已經(jīng)應(yīng)用于飛機、賓館、飯店、酒吧、住宅等。環(huán)境光的控制方式多種多樣,既有只控制亮度的方式,也有同時控制色度、飽和度和亮度等不同屬性的方式。基本的環(huán)境光控制應(yīng)用包含一個用戶界
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瞬間充電將成現(xiàn)實

  •   美國科研人員制成了一種新型超級電容(DLC,double-layercapacitors),只需200微秒的時間即可完成充電,并在交流電路的測試中獲得了成功。(人類每次眨眼的時間約為0.2秒—0.4秒,即20萬微秒—40萬微秒)。超級電容(Supercapacitors)也稱雙電層電容器,是一種新型儲能裝置,能在幾秒鐘內(nèi)完成充電,此外還具有容量大、功率高、使用壽命長、經(jīng)濟環(huán)保等特點,在數(shù)碼相機、掌上電腦、新能源汽車等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用價值。   
  • 關(guān)鍵字: 美新  電容  石墨烯  

鉭電容產(chǎn)品的新技術(shù)應(yīng)用

  •   鉭粉技術(shù)和封裝技術(shù)的不斷發(fā)展,有力的提升了單位體積鉭電容的容值和電壓。新型鉭電容體積更小,容值更大。新技術(shù)鉭電容在一些便攜式產(chǎn)品中得到了廣泛的應(yīng)用,如多媒體播放器、無線上網(wǎng)卡等等。本次研討會將著重
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電容RMS紋波額定電流

  •   電源中常常被忽略的一種應(yīng)力是輸入電容RMS電流。若不正確理解它,過電流會使電容過熱和過早失效。在降壓轉(zhuǎn)換器中,使用下列近似式,根據(jù)輸出電流 (Io) 和占空比 (D) 可以很輕松地計算出RMS電流:  
      圖1給
  • 關(guān)鍵字: 電流  額定  RMS  電容  

反激式變換器輸出端電容的計算

  •   以反激式變換器的實例為大家講解關(guān)于輸出端電容的計算,此實例為RCC拓撲結(jié)構(gòu),輸出功率6W,輸出電壓5V,輸出電壓1.2A。在最小輸入電壓下,占空比為0.5,工作頻率100KHz。(為了數(shù)據(jù)簡單取頻率為整數(shù))  原理分析
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無源器件電阻和電容在電路板中的內(nèi)置

  •   無源器件內(nèi)置是一個相對較新的概念。為什么要內(nèi)置它們呢?原因是電路板表面空間的緊張。在典型的裝配中,占總價格不到3%的元件可能會占據(jù)電路板上40%的空間!而且情況正變得更為糟糕。我們設(shè)計的電路板要支持更多的
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電子設(shè)計基礎(chǔ):電容介紹

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