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電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容 文章 最新資訊

采用電容傳感器的全電子開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)

  •   本設(shè)計(jì)是用電容傳感器按鈕(PCB圓形或方形墊片)替代機(jī)電開(kāi)關(guān)。PIC12CXXX MCU 非常適合于這種應(yīng)用,用少量元件就可設(shè)計(jì)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(dāng)按傳感器時(shí)其時(shí)間常數(shù)發(fā)生變
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降壓轉(zhuǎn)換器輸入電容的正確選擇及設(shè)計(jì)測(cè)試

  •   雖然降壓轉(zhuǎn)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。在滿足嚴(yán)格的紋波和噪聲要求時(shí),傳統(tǒng)電源設(shè)計(jì)方法過(guò)多地強(qiáng)調(diào)輸出電容的選擇和布局??蛻粼敢鉃楦咝阅懿考ㄥX,但就目前
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基于PlCl6LF874單片機(jī)的電容測(cè)試電路設(shè)計(jì)

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

  • 對(duì)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(jì)算出紋波百分?jǐn)?shù),但我認(rèn)為
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基于電容檢測(cè)芯片的電容檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)

  • 摘要:針對(duì)電容式傳感器研發(fā)過(guò)程中缺乏有效的微小電容檢測(cè)儀器的問(wèn)題,設(shè)計(jì)了一種基于電容檢測(cè)芯片MS31lO的電容式傳感器檢測(cè)系統(tǒng),給出了系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)以及單片機(jī)和上位機(jī)部分的軟件設(shè)計(jì),并對(duì)系統(tǒng)的檢測(cè)精度進(jìn)行了
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人與計(jì)算機(jī)的對(duì)話--互電容式觸控技術(shù)

  • 自從計(jì)算機(jī)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(xiàn)人與計(jì)算機(jī)的對(duì)話,也即所謂的人機(jī)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(zhǔn)確、流暢、時(shí)尚等特點(diǎn),極大程度提高了人和計(jì)算機(jī)對(duì)
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PICl6LF874單片機(jī)在電容測(cè)量模塊中的應(yīng)用

  • 摘要:為提高電容測(cè)量精度,針對(duì)電容式傳感器的工作原理設(shè)計(jì)了基于PICl6LF874單片機(jī)電容測(cè)量模塊。簡(jiǎn)單闡述了電容測(cè)量電路的應(yīng)用背景和國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,介紹了美國(guó)Microchip公司PICl6LF874單片機(jī)的特性。電容式傳感器
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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(zhǔn)確、流暢、時(shí)尚等特點(diǎn),極大程度提高了人和計(jì)算機(jī)對(duì)話的效率和便利性,未來(lái)必將替代鼠標(biāo)和鍵盤,成為未來(lái)消費(fèi)的主流。 投射電容屏觸摸檢測(cè)原理 投射電容屏可分
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FPGA電源的旁路電容值計(jì)算

  • 隨著速度更快密度更高的FPGA器件的出現(xiàn),保持信號(hào)完整性就成為高可靠,可重復(fù)性設(shè)計(jì)的關(guān)鍵.合適的電源旁路和退偶設(shè)計(jì)能夠改善整個(gè)設(shè)計(jì)的信號(hào)完整性.
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通孔的電容分析

  • 每個(gè)通孔都有對(duì)地寄生電容。因?yàn)橥椎膶?shí)體結(jié)構(gòu)小,其特性非常像集總線路元件。我們可以在一個(gè)數(shù)量以內(nèi)估算一個(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)繞通孔的焊盤的直徑,IN
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電容的簡(jiǎn)化模型和阻抗曲線

  • 為了分析方便,在實(shí)際的分析應(yīng)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?yàn)閷?duì)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
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開(kāi)關(guān)電源中X電容和Y電容設(shè)計(jì)規(guī)則

  • 開(kāi)關(guān)電源的X電容設(shè)計(jì)準(zhǔn)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
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采用相同的電容參數(shù)、容易改變截止頻率的24DB/OCT低通濾波器

  • 電路的功能多級(jí)有源濾波器為獲得規(guī)定的Q值,可采用濾波器元件設(shè)定不平衡的參數(shù)和設(shè)定相同參數(shù)、使反饋放大器具有增益這兩種方式。尤其是低通濾波器,現(xiàn)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(dá)
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電容參數(shù)相同的12DB/OCT低通濾波器

  • 電路的功能“由OP放大器構(gòu)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(jì)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=
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電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容介紹

您好,目前還沒(méi)有人創(chuàng)建詞條電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容!
歡迎您創(chuàng)建該詞條,闡述對(duì)電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容的理解,并與今后在此搜索電子設(shè)計(jì)基礎(chǔ):電容的朋友們分享。    創(chuàng)建詞條

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