接口處。安規(guī)電容并非單一類型,主要分為 X 電容和 Y 電容兩大類別。 一、應用場景:功能定位的核心差異 ? ? ? X 電容的核心功能是抑制差模干擾和實現阻容降壓,其電容容量通常為 微法級 ,其中 X2 電容 因 性價比優(yōu)勢 應用最廣。在實際電路
2026-01-04 11:14:23
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耦合就是電阻性耦合。這種干擾常在絕緣降低時發(fā)生。 去藕電容一般容量比較大,也就是避免噪聲耦合到其他部分的意思;旁路電容容量小,提供低阻抗的噪聲回流路徑。其實這種說法也可以算沒有什么大錯誤。但是經過偶
2025-12-30 06:01:21
能否詳細介紹一下MOSFET在電機控制中的作用?
2025-12-22 13:11:42
尺寸車規(guī)貼片電容在車載ADAS模塊電源去耦中的應用,以下從核心參數、選型要點、典型應用場景及推薦方案四個方面展開分析: 一、核心參數:小尺寸與車規(guī)級性能的平衡 封裝尺寸與電容值 小尺寸優(yōu)勢
2025-12-20 15:14:00
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本文介紹了無功補償電容器容量的計算方法及分組策略,涵蓋直接計算、變壓器估算和查表法,以及等分與等比數列分組方式。
2025-12-13 14:04:09
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鋁電解電容作為電子電路中不可或缺的儲能與濾波元件,其容量大小直接影響電路的穩(wěn)定性與性能。容量并非固定值,而是由材料特性、結構設計及制造工藝共同決定。以下從四個維度解析鋁電解電容容量的核心影響因素
2025-12-11 17:08:05
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在工業(yè)儲能系統(tǒng)中,鋁電解電容憑借其大容量、低成本、耐壓高等特性,成為儲能環(huán)節(jié)的關鍵元件,尤其在需要平滑電壓波動、緩沖能量瞬態(tài)的場景中表現突出。以下從技術特性、選型要點、應用場景及優(yōu)化策略四個維度展開
2025-12-10 11:13:57
311 ? ? ? 在現代電力系統(tǒng)中,無功補償是提升能效、穩(wěn)定電壓和降低運營成本的關鍵技術。合理選擇補償電容容量,直接關系到系統(tǒng)的安全性與經濟性。本文將介紹無功補償電容器容量的計算公式及其應用方法
2025-12-09 14:33:46
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風華貼片電容的容量誤差可通過以下方法識別,核心邏輯圍繞誤差等級劃分、標記解讀及實際測量驗證展開: 一、誤差等級劃分與標記解讀 風華貼片電容的容量誤差等級通常分為三級,對應不同的偏差范圍: I級誤差
2025-12-01 15:23:29
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三星貼片電容的耐壓值匹配需遵循 “安全裕量優(yōu)先、電路需求適配、封裝與材質協(xié)同” 的核心原則,具體匹配邏輯及操作要點如下: 一、安全裕量:耐壓值需高于工作電壓1.5~2倍 基礎要求 電容的耐壓值(直流
2025-11-28 14:42:17
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引言在消費電子設備小型化與高功率化的雙重驅動下,移動電源、GaNPD快充適配器、USB-C擴展塢等智能數碼電源小板上的PCB空間已成為設計師的“兵家必爭之地”。傳統(tǒng)電容的容量-體積矛盾日益突出:增大
2025-11-27 10:18:19
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高容貼片電容(如MLCC、鉭電容等)的容量測量需結合專業(yè)設備與規(guī)范操作,以消除寄生參數、環(huán)境干擾及測量方法誤差。以下是確保測量準確性的關鍵步驟及注意事項: 一、選擇合適的測量設備 1、LCR測試儀
2025-11-26 16:21:02
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電解電容在電路中主要利用其大容量和極性特性,承擔 儲能、濾波、耦合、去耦、旁路、調諧及能量轉換 等關鍵功能,廣泛應用于電源、信號處理、電機驅動等場景。以下是其核心作用及具體應用場景的詳細說明: 儲
2025-11-25 15:13:04
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村田超薄貼片電容的容量范圍廣泛, 小至0.5pF,大至47μF甚至更高 ,具體取決于封裝尺寸、材質及電壓等級。以下是一些典型示例: 1、小容量超薄貼片電容 : 封裝尺寸如0201(0.6mm
2025-11-20 14:48:00
157 去耦電容容量別瞎猜!《高速數字設計》第6章教你量化計算,精準選型
在高速數字電路設計中,去耦電容選多大容量是個難點。《高速數字設計》第6章“去耦電容的容量需求分析:知己知彼”,把這個問題進行了量化
2025-11-19 20:48:18
的門道
選去耦電容不是隨便挑個容量就行。這章把陶瓷、鉭、鋁電解電容的特性拆得很清楚:
陶瓷電容自諧振頻率高,適合高頻場景,但容量不大;
鋁電解電容容量大,但自諧振頻率低,適合低頻;
鉭電容介于兩者之間
2025-11-19 20:35:16
如何從電容值去區(qū)分****電容的類型及使用范圍
電容值(容量)是區(qū)分電容類型和應用范圍的一個非常強大且直觀的“第一線索”。不同類型的電容,由于其結構和介質的物理限制,其容量范圍有著天壤之別。通過容量
2025-11-13 15:20:07
法拉電容憑借高放電能力,在電子設備中發(fā)揮關鍵作用,其放電依賴電容容量與電壓變化速率,受內阻限制,需并聯電容以提升放電能力。
2025-11-10 09:12:00
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。
案例參考:合理布局可使電源噪聲降低30%以上。
總結
去耦電容通過濾波、儲能和優(yōu)化回流路徑提升電源完整性,其布局需遵循“就近原則”和“最小環(huán)路”原則,并結合多電容協(xié)同與電源層設計。實際設計中可參考專業(yè)工具(如捷配PCB)進行優(yōu)化。本書給出清晰的彩圖能幫助讀者更深刻理解概念。
2025-11-06 17:01:19
在第六章去耦電容容量分析中,作者首先以類比方式給出容易理解的圖片:
但是其容值不易測量,于是需要間接計算;CMOS電路本身的功耗與輸入信號的脈沖頻率密切相關,其動態(tài)功耗會隨著頻率的增加而顯著上升
2025-11-06 16:33:52
陶瓷貼片電容的詳細介紹: 一、產品概述 制造商背景 :國巨成立于1977年,是全球領先的被動電子元器件制造商之一,尤其在貼片電阻和積層陶瓷電容(MLCC)領域占據重要地位。 產品類型 :國巨陶瓷貼片電容屬于多層陶瓷片式電容(MLCC),具有體積小
2025-11-05 14:36:15
334 介電常數溫度依賴性 陶瓷電容(如MLCC)的容量公式為?C=dε?A,其中?ε?為介電常數,A?為電極面積,d?為介質層厚度。 陶瓷材料的介電常數?ε?會隨溫度顯著變化。例如: 高介電常數材料(如X7R、X5R):采用鈦酸鋇基陶瓷,其介電常數在居
2025-10-31 16:06:31
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法拉電容憑借高放電能力在智能電表、汽車電子等領域應用廣泛,其放電電流受電容容量、內阻及放電階段影響,需結合物理定律與工程實際進行優(yōu)化。
2025-10-24 09:26:00
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表現。電容在單片機電路中的核心作用單片機的穩(wěn)定運行離不開電容的保駕護航。去耦電容用于消除電源噪聲,耦合電容負責信號傳輸,起振電容確保時鐘精準,復位電容保障系統(tǒng)啟動可靠。這些看似簡單的
2025-10-23 15:40:20
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安規(guī)電容與法拉電容在功能、安全、容量及應用上有顯著差異,不可互代。
2025-10-21 09:42:00
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在現代生活中,電池作為能量存儲與釋放的核心部件,廣泛應用于手機、電動車、儲能電站等領域。其充放電容量直接決定了設備的續(xù)航能力、使用壽命及安全性。因此,科學開展電池充放電容量檢測,成為確保電池性能穩(wěn)定
2025-09-24 14:44:12
508 三星貼片電容0603與0402型號在規(guī)格上存在顯著差異,主要體現在尺寸、電容容量、可焊性與機械強度以及成本與價格等方面,以下是詳細對比: 1、尺寸與外觀 : 0402封裝:英制尺寸為0.04英寸
2025-09-08 15:53:04
1016 隨著新能源汽車充電樁、光伏逆變器等場景對電容性能要求越來越高,新型混合型鋁電解電容正成為市場新寵。創(chuàng)慧電子推出的Hyb系列產品在正極采用導電高分子材料,負極保留傳統(tǒng)電解液,既保持大容量特性又實現低ESR,紋波電流處理能力提升3倍以上!
2025-09-08 14:58:22
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和應用場景。C0805C系列(一)產品特點-容量范圍廣:C0805C系列電容的容量范圍較廣,從幾皮法到幾微法不等,可滿足不同電路對電容容量的需求。-高容差精度:部分
2025-09-01 14:43:22
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受限于材料和生產技術,目前我們生產出來的薄膜電容器無法做到零誤差,做出來的薄膜電容器的實際容量都會存在一些誤差,從理論上來講,當然是容量誤差越小越好,薄膜電容的精度怎么表示?根據IEC標準,電容器的精度范圍有下面這些。
2025-08-21 15:40:32
900 薄膜電容器作為電子電路中不可或缺的被動元件,其容量范圍和應用適配性一直是工程師關注的重點。從皮法級到法拉級,薄膜電容的容量跨度之大遠超其他類型電容器,這種特性使其能夠滿足從高頻信號處理到能量存儲
2025-08-11 16:59:21
1525 是否可行?
熟悉電路板電源去耦電容設計的朋友,一定看出來了這種扇出方式的靈感來源:對于BGA布局相反面的去耦小電容,經常采用這種過孔朝向管腳焊盤內部的方式,一來電容布局在BGA管腳正下方,節(jié)省了布局
2025-08-11 16:16:42
電容容值對ADAS系統(tǒng)的核心影響機制10nF的容值選擇并非隨意決定。從電路分析角度看,ADAS系統(tǒng)中的攝像頭、雷達和激光雷達傳感器,都需要極其穩(wěn)定的電源供應。三星電機開發(fā)的ADAS用MLCC需要
2025-08-05 16:34:06
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鋁電解電容容量衰減下降主要由電解液蒸發(fā)、電極腐蝕、氧化膜增厚、環(huán)境因素及制造工藝缺陷等因素導致,以下是具體分析: 1、電解液蒸發(fā) :電解液是鋁電解電容的核心介質,其蒸發(fā)是容量衰減的主因。電解液減少會
2025-08-01 15:36:51
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大家好,我一直困惑原理圖里R68的作用,一直以為是充電電阻,但是又有人說是泄放電阻,這個實際選型是200R3W的繞線電阻,接入560uF的這個電容,在實際使用過程中有小的概率R68會燒毀?,F在由于
2025-07-29 14:26:44
法拉電容容量大小取決于應用場景,需綜合考慮性能、成本與體積。
2025-07-26 09:13:00
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超級電容器模組因容量偏差引發(fā)效率下降和壽命縮短,需通過電壓均衡技術優(yōu)化。
2025-07-23 09:39:00
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文章介紹了法拉電容的容量單位換算、與電流、電壓的關系,以及與電池容量的類比,強調其儲能能力巨大。
2025-07-20 09:28:00
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、并聯的核心優(yōu)勢 1. 容量擴展與成本優(yōu)化 單個電解電容容量受封裝體積限制(如4700μF/50V的105℃電解電容直徑通常超過25mm),而并聯可突破物理限制。例如,將4個2200μF/50V電容并聯,可獲得8800μF容量,成本較同容量單電容降低約30%。這種方
2025-07-04 14:25:49
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為什么鋁電解電容會容量衰減下降?鋁電解電容作為電子設備中不可或缺的儲能元件,其容量衰減問題長期困擾著工程師與制造商。從消費電子到工業(yè)電源,容量衰減不僅影響電路性能,更直接關聯到產品壽命與可靠性。 一
2025-07-02 15:29:12
699 維度解析其衰減原因,并提出優(yōu)化建議。 一、電化學機制:氧化膜的不可逆損耗 電解電容的核心結構為陽極氧化鋁膜(或鉭氧化膜)與電解液。氧化膜的厚度與介電常數直接決定電容容量,而其衰減源于以下過程: 氧化膜微裂紋擴展 在
2025-06-25 15:46:29
1107 本文介紹了超級電容的容量測試方法——基于RC時間常數的恒流充電測試法。其原理是通過測量電壓上升曲線精確記錄跨越1V所需的時間,從而得到電容容量。選擇1.5V-2.5V電壓區(qū)間,以避免非線性區(qū)和效率下降。
2025-06-21 09:29:00
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本文詳細介紹了TL431在反激電路中的反饋機制,探討了R2、Rbias和RD電阻的選擇原則,以及如何確保TL431工作在線性區(qū),強調了電壓、電流和電阻之間的關系。
一、TL431及光耦反饋
2025-06-18 14:21:03
電容思維導圖如下:
電容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、濾波、儲能。今天我們主要談論去耦作用。
電容封裝
相信大家都用過這幾種電容,板子上最多的是多層陶瓷電容。
鉭電容:主要用在電源電路
2025-06-17 14:06:09
一、電容的分類?
?按介質材料分類?
?陶瓷電容?:鈦酸鋇/鈦酸鍶介質,高頻特性優(yōu),體積?。蛪?0V~100V),適用于高頻去耦和RF匹配電路。
?電解電容?:氧化鋁/鉭氧化物介質,容量大(μF
2025-06-05 15:29:10
介.紙介,電解電容器等.在構造上,又分為固定電容器和可變電容器.電容器對直流電阻力無窮大,即電容器具有隔直流作用.電容器對交流電的阻力受交流電頻率影響,即相同容量的電容器對不同頻率的交流電呈現
2025-05-26 15:52:47
在電子電路設計中,采樣電阻是實現電流監(jiān)測、反饋控制等功能的核心元件之一。其選型是否合理直接影響系統(tǒng)的精度、穩(wěn)定性和可靠性。本文將詳細闡述采樣電阻的選用原則,并結合實際應用場景提供選型參考。 1.
2025-05-25 15:15:00
1049 電源、地線之間加去耦電容 作用原理 去耦電容就像是電路中的“能量蓄水池”。在電路工作過程中,電源的輸出并不是絕對穩(wěn)定的,會存在一定的紋波和噪聲。當芯片等器件需要瞬時大電流時,電源可能無法及時提供足夠
2025-05-22 15:18:50
607 ,高速先生則默默的看向本文的標題:如何用電源去耦電容改善高速信號質量?
沒錯,高速先生做過類似的案例。
如前所述,我們的Layout攻城獅經驗豐富,在他的努力下,找到了另外一個對比模型,信號管腳周圍只
2025-05-19 14:28:35
PCB設計電源去耦電容改善高速信號質量?!What?Why? How?
2025-05-19 14:27:18
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本文主要介紹了電容在電源、退耦、耦合、消抖、濾波等用途下選擇時需要關注的參數,主要有封裝、溫度、額定電壓與電容容量、ESR、阻抗。
2025-05-18 17:47:29
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380v.其次是負載容量大小及供電方式。 選擇的原則取決于它是大功率還是小功率,輸出低壓輸出高壓輸出還是低,以及是否需要盡可能少的器件。因此,要正確選擇拓撲,必須熟悉不同拓撲的優(yōu)缺點及其適用范圍。 錯誤
2025-05-12 16:04:14
名詞的話,估計是很難知道……
電容在電源網絡中的應用主要就是充當去耦電容了,我們知道從電源芯片到用電芯片的漫長的電源鏈路中,會存在著大大小小不一樣的電容。原理就不用我們再再再一次重復說明了吧?額,算了
2025-05-12 14:03:52
這個名詞的話,估計是很難知道…… 電容在電源網絡中的應用主要就是充當去耦電容了,我們知道從電源芯片到用電芯片的漫長的電源鏈路中,會存在著大大小小不一樣的電容。原理就不用我們再再再一次重復說明了吧?額,算了,再說一次吧,去耦電容的作用就是降
2025-05-12 14:02:13
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課題內容
v 電源完整性設計(文檔)
v 疊層設計
v 電源平面
v 去耦電容
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2025-05-08 16:30:45
過使用“遠程抓取器件”功能,用戶可以批量選取多個器件,隨后通過鼠標左鍵逐個點擊放置,實現高效精準的器件布局。該功能特別適用于在大規(guī)模芯片周邊配置去耦電容、電阻等元件,能夠快速將元件定位到目標焊盤附近或芯片背面。
2025-05-08 10:34:22
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靜電容量是電容器存儲電荷的能力,這一能力通常由電容器的公式C=Q/V來表示,其中C代表電容量,Q為電荷量,V為電壓。在理想情況下,電容器的靜電容量并不隨電壓的變化而改變。然而,在實際應用中,尤其是在
2025-04-28 14:18:33
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EL3041 DIP-6 EVERLIGHT/億光雙向可控硅-EL3041光耦詳細參數
2025-04-24 11:14:15
Part 01 前言
相信搞硬件的兄弟一般都見過芯片電源引腳一般會放一個電容,而且這個電容一般是100nF,而且芯片電源引腳旁的電容內一般還叫做去耦電容也就是Decoupling Capacitor
2025-04-22 11:38:11
1、濾波電容
濾波電容接在直流電壓的正負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑,通常采用大容量的電解電容,也可以在電路中同時并接其它類型的小容量電容以濾除高頻交流電。
2、退
2025-04-22 11:12:16
的電解電容,可使用指針式萬用表進行粗略檢測。將萬用表置于“R×1k”或“R×10k”擋,紅表筆接電容負極,黑表筆接正極。剛接觸時,指針會迅速向右擺動,然后緩慢向左回擺,最后停在某一位置。根據指針的擺動幅度和回擺速度,可大致判斷電容容量
2025-04-21 17:12:38
1199 在電子元件領域,電容作為儲能與信號處理的核心組件,其電容量參數直接影響電路性能。然而,行業(yè)長期存在“電容越厚電容量越高”的認知誤區(qū)。 一、電容結構與電容量基礎理論 電容器的核心結構由兩個平行金屬電極
2025-04-18 14:41:26
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大信號引起的電源波動 特殊功能 :為有源器件提供局部直流電源,引導高頻噪聲入地 干擾耦合方式 類型 特征 解決方案 直接耦合 導線直接傳導干擾 濾波去耦 公共阻抗耦合 共享通路導致干擾 零阻抗設計 電容耦合 分布電容引發(fā)干擾 電場屏蔽 電磁耦合
2025-04-17 16:42:07
780 的寄生電容,導致信號衰減和傳輸延遲,影響時序同步性能。 嚴格遵循3W原則會增加PCB面積和布線的難度,因此通常僅對關鍵信號進行強制應用,普通信號可靈活調整。
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2025-04-16 11:18:23
01Buck電路電感選型方法開關電源從儲能器件類型可以分為電感型的和電容型的。針對電感型的無論是Buck還是Boost,無論是升壓降壓或其他類型,電感在整個電路里起著非常重要的的作用。主要作用為儲能
2025-04-15 11:50:51
6747 
在電子元件領域,貼片電容憑借其小型化、高精度特性廣泛應用于各類電路中。其表面常標注的“103”等數字編碼,實則為電容容量的簡化標識方法。通過特定規(guī)則換算,可準確解讀其實際電容量。 編碼規(guī)則解析 貼片
2025-04-08 16:08:19
8508 
貼片電容作為現代電子設備中不可或缺的元件,其容值的準確性對于電路的性能和穩(wěn)定性至關重要。然而,在實際應用中,我們常常會遇到貼片電容容值出現較大偏差的情況。這種偏差不僅可能源于電容本身的制造和材料
2025-03-28 14:40:29
1320 
永磁同步電機采用矢量控制,實現了電流靜態(tài)解耦,而動態(tài)耦合關系依然存在 。傳統(tǒng)的內模解耦控 制器雖然在一定程度上實現了解耦,但由于只有 1 個可調參數,需要在解耦效果、響應速度及穩(wěn)態(tài)誤差之間折 中選取
2025-03-26 14:25:59
、頻率特性、尺寸和安裝方式等。這些需求將直接決定所選三環(huán)電容的型號和規(guī)格。 二、選擇合適的電容值 電容值是三環(huán)電容選型中最基本的參數之一。電容值的選擇取決于電路對電容儲能、濾波、去耦或耦合等功能的需求。例如,在
2025-03-21 15:08:46
804 
貼片電容作為現代電子設備中不可或缺的元件,廣泛應用于各類電路中,發(fā)揮著濾波、儲能、耦合和去耦等關鍵作用。然而,在使用過程中,貼片電容有時會出現短路故障,這不僅會影響電路的正常工作,甚至可能導致整個
2025-03-19 15:28:28
2911 
在選擇變頻串聯諧振耐壓試驗裝置的容量時,需要考慮電纜的長度和截面積,因為它們直接影響到試驗所需的電壓、電流以及設備的容量。以下是根據電纜長度和截面積選擇變頻串聯諧振耐壓試驗裝置容量的詳細步驟: 一
2025-03-14 09:39:11
1004 在選擇村田X7R電容的規(guī)格和質量時,需要考慮以下幾個關鍵因素: 一、規(guī)格選擇 1、電容值 : 電容值通常以皮法(pF)或微法(μF)為單位。 根據電路需求選擇合適的電容值。例如,在需要濾波或去耦
2025-03-05 14:15:07
751 以下是對TDK大容量電容器C3225X5R1A476MT000E的參數介紹,分為四段:一、基本規(guī)格與容值TDK大容量電容器C3225X5R1A476MT000E是一款高性能的多層陶瓷電容器(MLCC
2025-03-04 09:36:54
器(MLCC),其電容值為4.7μF,這是一個常用的電容值,廣泛應用于各種濾波、去耦和儲能電路中。該電容器的封裝尺寸為0603(1608公制),即1.60mm x 0
2025-03-04 09:33:45
以下是對TDK電容C4532X7R1E226MT000N產品參數的詳細介紹,分為四段:一、基本規(guī)格與電氣性能TDK電容C4532X7R1E226MT000N是一款高性能的多層陶瓷電容器(MLCC
2025-03-04 09:30:33
在 EMC設計中,電容是應用最廣泛的元件之一,主要用于構成各種低通濾波器或用作去耦電容和旁路電容。大量實踐表明:在EMC 設計中,恰當選擇與使用電容,不僅可解決許多 EMI 問題,而且能充分體現效果
2025-03-03 16:17:19
三星電容的耐壓與容量是滿足不同電路需求的關鍵因素。以下是對三星電容耐壓與容量的詳細分析,以及如何根據電路需求進行選擇的方法: 一、三星電容的耐壓值識別與選擇 1、耐壓值的概念 :電容長期可靠地工作
2025-03-03 15:12:57
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與電阻在新能源汽車電源管理中的應用,并介紹容樂電子這家專業(yè)的元器件代理經銷商在行業(yè)中的重要作用。 電容在新能源汽車電源管理中的應用 在新能源汽車中,電容器主要用于能量儲存、濾波、去耦和電壓穩(wěn)定等方面。首先,
2025-03-03 14:54:03
1222 如上圖所示,安規(guī) Y 電容在我們的隔離電源的應用。 隔離電源在初次級上加 Y 電容是為了給次級的共模電流提供一 個回路到初級,減少共模電流對輸出的影響。有時候 Y 電容串接 在大電解電容的正和或者是
2025-02-27 15:13:46
4 Y電容的應用與選取(可下載)完整技術文章,點擊鏈接可下載:Y電容的應用與選取.docx.pdf上傳完成如上圖所示,安規(guī) Y 電容在我們的隔離電源的應用。隔離電源在初次級上加 Y 電容是為了給次級的共
2025-02-26 17:33:57
1 多層陶瓷電容器(MLCC)作為現代電子設備中不可或缺的元件,憑借其小型化、大容量、高頻特性好等優(yōu)點,在濾波、去耦、旁路、儲能等多個方面發(fā)揮著重要作用。以下是對MLCC選型與應用的詳細探討。 一
2025-02-22 09:54:07
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國巨電容的優(yōu)勢主要體現在其先進的技術、廣泛的應用領域以及高品質的產品特性上。以下是對國巨電容優(yōu)勢及其厚膜電容技術亮點的詳細揭秘: 一、國巨電容的優(yōu)勢 先進的薄層化技術 : 國巨電容采用先進的薄層化
2025-02-19 15:32:27
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“ 如何穩(wěn)定數字電路的供電電壓?為什么說大部分網上的建議都不太靠譜?本文將理論結合實際,介紹去耦電容的使用方法。”
二十年前,要制造一臺便攜式音樂播放器,你必須把幾百個電子元件拼湊在一起。如今
2025-02-17 11:21:41
“ ?如何穩(wěn)定數字電路的供電電壓?為什么說大部分網上的建議都不太靠譜?本文將理論結合實際,介紹去耦電容的使用方法。 ” 二十年前,要制造一臺便攜式音樂播放器,你必須把幾百個電子元件拼湊在一起。如今
2025-02-13 11:14:14
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或N對地的共模信號,y電容通常對稱使用,作用主要有旁路;去耦;濾波;儲能。
在入力初級端有個耐壓400v的電容,那是主濾波電容,濾除市電整流后的雜波,使后面電路能得到更為平穩(wěn)的直流正弦波,只有雜波越少
2025-02-07 17:57:37
SN74AVC8T245PW這種電平轉換芯片VCCA和VCCB引腳需要加去耦電容嗎?
如果需要,加多大的比較合適呢?多大容值和什么封裝形式比較好些?
小白一枚
謝謝
2025-02-05 10:14:24
、電壓表的數據,我看了下該數據應該是比較科學選取的,例如72.61度,144.12度等,都是比較特殊的,我想這些數據可能從數據曲線拐點考慮選取的,這樣更科學些,不過沒有看到16組和32組數據的對照表,可否分享下熱點耦16組,32組數據對照表。十分感謝!
2025-01-23 06:04:08
電容的工作原理基于電荷的物理存儲,而不是像電池那樣的化學反應。它們由兩個電極和一個電解質組成,電荷存儲在電極和電解質之間的界面上。這種設計使得法拉電容能夠承受數百萬次的充放電循環(huán),而不會顯著退化。 2. 容量分類 法拉
2025-01-19 09:18:32
1825 為什么小電流采用小容量的濾波電容,大電流采用較大的濾波電容?
2025-01-17 11:12:43
下降。 選擇建議:應確保電容的額定電壓高于或等于電路中可能出現的最大電壓,并留有一定的安全裕量。特別是在復雜多變的電路環(huán)境中,預估電壓峰值并據此選擇適當的額定電壓尤為重要。 二、電容量 重要性:電容量是衡量電容
2025-01-16 16:18:05
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或N對地的共模信號,y電容通常對稱使用,作用主要有旁路;去耦;濾波;儲能。
在入力初級端有個耐壓400v的電容,那是主濾波電容,濾除市電整流后的雜波,使后面電路能得到更為平穩(wěn)的直流正弦波,只有雜波越少
2025-01-15 17:33:14
了解電路的具體功能,如電源濾波、信號耦合、去耦等,以確定所需電容的類型和容量范圍。 確定工作電壓 :根據電路的工作電壓,選擇具有適當額定電壓的電容。通常,電容的工作電壓應低于其額定電壓,以確保電容在正常工作條件下不會損壞
2025-01-15 16:24:01
996 優(yōu)化光耦電路以提高效率可以從多個方面進行考慮和實施。以下是一些關鍵的優(yōu)化策略: 一、選擇高速光耦 高速光耦在設計和材料上進行了優(yōu)化,具有更快的響應時間和更低的分布電容。因此,在需要高速傳輸的電路中
2025-01-14 16:44:02
1504 在現代電子技術中,光電耦合器(簡稱光耦)是一種非常重要的隔離器件,它能夠在電氣上隔離兩個電路,同時傳輸信號。光耦的種類繁多,其中高速光耦和普通光耦是兩種常見的類型。 1. 基本原理 光耦
2025-01-14 15:52:08
1958 電子發(fā)燒友網站提供《AN-202: IC放大器用戶指南:去耦、接地及其他一些要點.pdf》資料免費下載
2025-01-13 15:16:00
3 在現代電子技術中,電容器扮演著至關重要的角色。它們不僅用于濾波、去耦、能量存儲和信號耦合,還對電路的穩(wěn)定性有著顯著影響。鉭電容作為一種高性能的電容器,因其獨特的物理和化學特性,在許多應用中被優(yōu)先選擇
2025-01-10 09:43:23
1318 鉭電容以其獨特的優(yōu)勢在電子電路中扮演著重要角色。然而,為了確保電路的可靠性和性能,設計人員必須了解并遵循一些關鍵的設計原則。 1. 鉭電容的類型和特性 在開始設計之前,了解鉭電容的類型和特性至關重要
2025-01-10 09:42:04
1028 在現代電子技術中,電容器扮演著至關重要的角色。它們不僅用于濾波、去耦、儲能,還用于信號耦合和振蕩器電路。鉭電容因其獨特的性能而受到青睞。 1. 鉭電容的工作原理 鉭電容的工作原理基于鉭金屬的化學性質
2025-01-10 09:40:56
1632 鉭電容的規(guī)格與選擇技巧涉及多個方面,以下是對這些方面的介紹: 一、鉭電容的規(guī)格 容量 : 鉭電容的容量單位通常采用微法(μF),也有采用皮法(pF)或納法(nF)的情況。 容量的大小取決于電路的實際
2025-01-10 09:22:38
3575 電子發(fā)燒友網站提供《EE-253:SHARC處理器的電源旁路去耦.pdf》資料免費下載
2025-01-06 15:11:36
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