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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 電子設計基礎:電容

電容降壓電路的特點(diǎn)及元器件選擇

  • 電容降壓電路的特點(diǎn)及元器件選擇在電子制作時(shí),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(shí)際應
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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(gè)電容包括一個(gè)寄生串聯(lián)電感,稱(chēng)為引腳電感,封裝電感或安裝電感。每個(gè)電容還包括寄生串聯(lián)電阻,稱(chēng)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(gè)實(shí)數阻抗,而且
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寄生電容--用在多支路總線(xiàn)上的連接器

  • 與點(diǎn)到點(diǎn)連接應用相比,在多支路總線(xiàn)的應用中,連接器系統的負荷要多一些。在點(diǎn)到點(diǎn)應用中,被傳送的信號只穿過(guò)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,特別是饒組的層數較多時(shí),不可避免的會(huì )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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電容式觸摸屏的設計開(kāi)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移至電容式觸摸屏技術(shù)。根據市調機構iSuppli預測,到2011年前,近25%的觸摸屏手機將由電阻式轉移至電容式觸摸屏。電容式觸摸屏技術(shù)帶來(lái)的各種效益,將促使市場(chǎng)快
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112W長(cháng)串LED boost驅動(dòng)器的全陶瓷電容方案

  •  本參考設計采用MAX16834構建112.5W boost LED驅動(dòng)器,用于驅動(dòng)長(cháng)串LED。這些長(cháng)串LED被廣泛用于路燈和停車(chē)場(chǎng)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(cháng)的時(shí)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(xiàn)停電時(shí)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,能夠為電表供電數小時(shí)或數天,直到電力線(xiàn)恢復供電。
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基于電容感應的燈光控制用戶(hù)界面

  • 環(huán)境光控制正日漸普及。該特性已經(jīng)應用于飛機、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(shí)控制色度、飽和度和亮度等不同屬性的方式?;镜沫h(huán)境光控制應用包含一個(gè)用戶(hù)界
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瞬間充電將成現實(shí)

  •   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(shí)間即可完成充電,并在交流電路的測試中獲得了成功。(人類(lèi)每次眨眼的時(shí)間約為0.2秒—0.4秒,即20萬(wàn)微秒—40萬(wàn)微秒)。超級電容(Supercapacitors)也稱(chēng)雙電層電容器,是一種新型儲能裝置,能在幾秒鐘內完成充電,此外還具有容量大、功率高、使用壽命長(cháng)、經(jīng)濟環(huán)保等特點(diǎn),在數碼相機、掌上電腦、新能源汽車(chē)等領(lǐng)域都有著(zhù)廣泛的應用價(jià)值。   
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鉭電容產(chǎn)品的新技術(shù)應用

  •   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用,如多媒體播放器、無(wú)線(xiàn)上網(wǎng)卡等等。本次研討會(huì )將著(zhù)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力是輸入電容RMS電流。若不正確理解它,過(guò)電流會(huì )使電容過(guò)熱和過(guò)早失效。在降壓轉換器中,使用下列近似式,根據輸出電流 (Io) 和占空比 (D) 可以很輕松地計算出RMS電流:  
      圖1給
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反激式變換器輸出端電容的計算

  •   以反激式變換器的實(shí)例為大家講解關(guān)于輸出端電容的計算,此實(shí)例為RCC拓撲結構,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。(為了數據簡(jiǎn)單取頻率為整數)  原理分析
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無(wú)源器件電阻和電容在電路板中的內置

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

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