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EEPW首頁(yè) >> 主題列表 >> 電子設計基礎:電容

采用電容傳感器的全電子開(kāi)關(guān)電源設計

  •   本設計是用電容傳感器按鈕(PCB圓形或方形墊片)替代機電開(kāi)關(guān)。PIC12CXXX MCU 非常適合于這種應用,用少量元件就可設計一種價(jià)廉的全電子開(kāi)關(guān)。此方法采用一個(gè)簡(jiǎn)單的RC延遲電路(圖1),當按傳感器時(shí)其時(shí)間常數發(fā)生變
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降壓轉換器輸入電容的正確選擇及設計測試

  •   雖然降壓轉換器的輸入電容一般是電路中最為重要的電容,但通常其并未得到人們足夠的重視。在滿(mǎn)足嚴格的紋波和噪聲要求時(shí),傳統電源設計方法過(guò)多地強調輸出電容的選擇和布局??蛻?hù)愿意為高性能部件花錢(qián),但就目前
  • 關(guān)鍵字: 設計  測試  選擇  正確  輸入  電容  轉換器  

基于PlCl6LF874單片機的電容測試電路設計

  • 本文用到美國 Micmchip公司PICl6LF874單片機,該單片機采用RISC精簡(jiǎn)指令集、哈佛總線(xiàn)結構、流水線(xiàn)指令方式,具有抗干擾能力強、功耗低、高性能、價(jià)格低等特性。   1 PICl6LF874單片機  PICl6系列單片機采用精簡(jiǎn)指
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整流器輸入電容的計算

  • 對整流器輸入電容的大小考慮通常都很模糊,因此通常做法是選取大尺寸的電容器。如果紋波電壓足夠低,那么一切都好(見(jiàn)圖a)。但如果紋波電壓比較高,就需要增大輸入電容器的尺寸。有的人試圖計算出紋波百分數,但我認為
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基于電容檢測芯片的電容檢測系統設計

  • 摘要:針對電容式傳感器研發(fā)過(guò)程中缺乏有效的微小電容檢測儀器的問(wèn)題,設計了一種基于電容檢測芯片MS31lO的電容式傳感器檢測系統,給出了系統的硬件設計以及單片機和上位機部分的軟件設計,并對系統的檢測精度進(jìn)行了
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人與計算機的對話(huà)--互電容式觸控技術(shù)

  • 自從計算機問(wèn)世以來(lái),人們就一直在思考如何以更有效的方式實(shí)現人與計算機的對話(huà),也即所謂的人機交互技術(shù)。容式觸摸技術(shù),特別是互電容技術(shù)由于具有直接、高效、準確、流暢、時(shí)尚等特點(diǎn),極大程度提高了人和計算機對
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PICl6LF874單片機在電容測量模塊中的應用

  • 摘要:為提高電容測量精度,針對電容式傳感器的工作原理設計了基于PICl6LF874單片機電容測量模塊。簡(jiǎn)單闡述了電容測量電路的應用背景和國內外研究現狀,介紹了美國Microchip公司PICl6LF874單片機的特性。電容式傳感器
  • 關(guān)鍵字: 模塊  應用  測量  電容  單片機  PICl6LF874  

互電容式觸控技術(shù)淺析

  • 互電容式觸控技術(shù)淺析,容式觸摸技術(shù),特別是互電容技術(shù)由于具有直接、高效、準確、流暢、時(shí)尚等特點(diǎn),極大程度提高了人和計算機對話(huà)的效率和便利性,未來(lái)必將替代鼠標和鍵盤(pán),成為未來(lái)消費的主流。 投射電容屏觸摸檢測原理 投射電容屏可分
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FPGA電源的旁路電容值計算

  • 隨著(zhù)速度更快密度更高的FPGA器件的出現,保持信號完整性就成為高可靠,可重復性設計的關(guān)鍵.合適的電源旁路和退偶設計能夠改善整個(gè)設計的信號完整性.
  • 關(guān)鍵字: 計算  電容  旁路  電源  FPGA  

通孔的電容分析

  • 每個(gè)通孔都有對地寄生電容。因為通孔的實(shí)體結構小,其特性非常像集總線(xiàn)路元件。我們可以在一個(gè)數量以?xún)裙浪阋粋€(gè)通孔的寄生電容的值:其中,D2=地平面上間隙孔的直徑,IN
    D1=環(huán)繞通孔的焊盤(pán)的直徑,IN
  • 關(guān)鍵字: 通孔  電容  分析    

電容的簡(jiǎn)化模型和阻抗曲線(xiàn)

  • 為了分析方便,在實(shí)際的分析應該中經(jīng)常使用由串聯(lián)等效電阻ESR、串聯(lián)等效電感ESL、電容組成的
    RLC模型。因為對電容的高頻特性影響最大的則是ESR和ESL,我們通常采用下圖中簡(jiǎn)化的實(shí)際模型進(jìn)行分析:上式就是電容的容抗
  • 關(guān)鍵字: 電容  模型  阻抗曲線(xiàn)    

開(kāi)關(guān)電源中X電容和Y電容設計規則

  • 開(kāi)關(guān)電源的X電容設計準則:
    參考AD1118 X電容放置原則:
    1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
    2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
    參考MW SP200-12 X電容放置原則:
    1.共模扼流圈前:1uF/275VA
  • 關(guān)鍵字: 電容  規則  設計  開(kāi)關(guān)電源  

用可變電阻改變容量的電容倍增器電路

  • 電路的功能容量可變的電容器,其最大可變容量為500PF,當容量變化范圍要求更大時(shí),可采用容量倍增器由于電容器一端接地,使其用途受到一定限制,但可以制作無(wú)極性的大容量電容。采用可變電阻VR1,可使容量倍率在1~11
  • 關(guān)鍵字: 可變電阻  改變  電容  倍增器電路    

采用相同的電容參數、容易改變截止頻率的24DB/OCT低通濾波器

  • 電路的功能多級有源濾波器為獲得規定的Q值,可采用濾波器元件設定不平衡的參數和設定相同參數、使反饋放大器具有增益這兩種方式。尤其是低通濾波器,現有的系列電容器不容易形成所需的不平衡比,必須由多個(gè)電容合成達
  • 關(guān)鍵字: 截止  頻率  24DB/OCT  濾波器  改變  容易  相同  電容  參數  

電容參數相同的12DB/OCT低通濾波器

  • 電路的功能“由OP放大器構成的12DB/OCT低通濾波器”介紹的低通濾波器為保證獲得0.707的Q值而造成各電容器的容量不一致,按計算的容量選取電容非常困難。本電路C1、C2的電容量相同,截止頻率一旦確定,即可選取CO=C1=
  • 關(guān)鍵字: 濾波器  12DB/OCT  相同  參數  電容  
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電子設計基礎:電容介紹

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