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电容的参数_种类_应用(2024-10-15 14:49:34)
通过电流旁路起到了去耦的作用,去耦即去除耦合关系的意思。
去耦电容要求必需具有很快的响应速度才能达到预期的去耦效果。如果图中的局部电路 A 是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容......
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电容的参数_种类_应用!(2025-01-05 11:13:35)
即去除耦合关系的意思。
去耦电容要求必需具有很快的响应速度才能达到预期的去耦效果。如果图中的局部电路 A 是指一个芯片的话,那么退耦电容要用瓷片电容,而且电容......
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电容在EMC中的应用(2024-01-03)
封装和结构不同,ESL也不同,几种典型封装电容的ESL如表所示。
电容的ESL与电容值一起决定电容器的谐振点与并联电容器的反谐振点的频率范围。在实际的设计中,应该尽量选用ESL小的电容器。
电容器的选择
对于RF......
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高速PCB信号走线的九条规则(2024-12-18 17:35:22)
九
器件的退耦电容......
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信号完整性 vs 电源完整性,先要保证哪一个??(2024-04-29)
保证了负载两端电压不至于有太大变化,此时电容担负的是局部电源的角色。从储能的角度来理解电源退耦,非常直观易懂,但是对电路设计帮助不大。从阻抗的角 度理解电容退耦,能让我们设计电路时有章可循。实际上,在决定电源分配系统的去耦电容......
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ADM8660数据手册和产品信息(2024-11-11 09:19:19)
输出电流可以实现90%以上的功效,100 mA输出电流则可以实现80%以上的功效。
利用频率控制(FC)输入引脚,可选择25 kHz或120 kHz的电荷泵工作频率,以便优化电容大小和静态电流。选择25 kHz时......
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基础回顾:电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管(2024-06-03)
基础回顾:电阻、电容、电感、二极管、三极管、mos管;电阻本文引用地址:
1概念
电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定......
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单相电机的接线方法_单相电机电容的大小选择(2023-05-11)
的接线图如下:
图7:单电容接线图
只有运行电容,没有启动电容,用铜片短接了。
以上是单电容五个接线柱排列的模拟图。
单相电机电容大小选择
首先电容电压的选择:
耐压公式:U(电容......
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变频器中的器件选取(2023-08-25)
,根据电源电压和所需电流大小来计算选择耐压和容量,特别是频率特性;吸收电容除容量、耐压外,就特别注意其自身电感;退耦电容一般是指安装在电源和地线输出侧的高频吸收电容,抑制电源干扰,旁路电容指安装在信号线与地线之间的吸收电容......
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搞不懂去耦电容PCB 布局,一定要看这一文,配置+选型,一文搞定(2024-10-06 22:10:45)
得出 IC 所需的总去耦电容或值。
然后将结果除以连接到同一电源总线的电源引脚总数,最后得到连接到每条电源总线的所有电源引脚附近的电容值。
三、PCB去耦电容的选择......
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AD7751的典型应用(2023-03-27)
AD7751的典型应用;由AD7751和89C51单片机构成电能计量系统的简化电路如图所示.C1~C4为+5V电源的退耦电容.R端经上拉电阻R1接UDD使R=1,令复位端失效.由......
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电容这样理解,真的简单(2024-06-13)
流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
旁路:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。
它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低......
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PCB板元器件布局布线基本规则(2024-11-10 22:06:07)
,或称为蓄放电容,电容大小可选10uf。好不用电解电容,电解电容是两层溥膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感,好使用胆电容或聚碳酸酝电容......
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总结电容知识(2024-11-11 15:29:44)
流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。
旁路电容
:旁路电容,又称为退耦电容,是为......
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三相电机改二相电机怎么改 三相电机改二相弊端(2023-03-20)
), COS 功率因数 。 C =电容容量 (微法) 也有用这个经验公式的。
电容的选择:星型为电机功率(w)/17,三角形为电机功率/10。 此为经验公式,请自己验证。 180w=11UF 250w......
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VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用(2023-07-20)
与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好.有时在大电容傍边会并有一个容量较小的电容,叫高频去耦电容.也是滤波的一种型式用来滤除电源中的高频杂波以免电路态产生自激,稳定电路工作状.取值一般 0.1-10uF.取值......
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牛人剖析功率MOS,从入门到精通(2024-11-18 19:30:30)
时,如工作电流较大,则在相同的器件额定参数下,
-- 应尽可能选择正向导通电阻小的 MOSFET;
-- 应尽可能选择结电容小的 MOSFET......
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变频器电路的EMC方案设计(2023-08-28)
地点平摆动带来的影响;采用铁氧体垫片来防止寄生电容形成接地环路。在实际设计中应注意采用多点接地时的谐振问题,在每个电源与接地之间的地连接中应使用高质量的去耦电容。
5)抗串扰
各子系统,各电路回路,分级进行滤波退耦......
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电源设计全面知识:架构介绍、LDO与DCDC、设计实例分析(2025-01-07 11:14:47)
升到稳定电压。但是通过电容大小的这种控制方法,很有可能存在 V1 还没有稳定时,或者刚到稳定时,V2 的电压就已经起来到中间某电压了(虽然可能不是到达稳定值),这中间的某电压也可能导致 V2 供电......
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DIY制作低成本高精度示波器电流钳(2023-03-20)
Cfly,输出电容Cout。
”泵送”电容Cfly,输出电容Cout的选型至关重要,它们共同决定了电荷泵电源的输出阻抗,输出电压纹波。
电荷泵的输出阻抗由下式计算得到,Cfly在工作中的阻抗与其电容大小......
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RS485接口电路设计常见的几个关键要素(2024-10-21 20:54:06)
单板地与外壳直接连接,通过1000pF电容耦合。
• 电路板布局时注意电源和信号线的分离,减少交叉干扰,增加滤波和退耦电容。
控制......
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小小的电容,也能写出一篇干货?(2024-03-07)
尽量靠近电压输出端。
七、电容的等效串联电阻 ESR
普遍的观点是:一个等效串联电阻(ESR)很小的相对较大容量的外部电容能很好地吸收快速转换时的峰值(纹波)电流。但是,有时这样的选择容易引起稳压器(特别......
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总结PCB电源的设计注意事项!(2024-12-31 20:10:24)
大程度地减少此连接的串联电感。
选择本地旁路电容器时,需要考虑几个方面。这些因素包括选择正确的电容器值,介电材料,几何形状和电容器相对于IC的位置。去耦电容器的典型值为0.1μF陶瓷......
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电容使用误区及参数公式!(2024-11-17 01:29:56)
,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为去耦电容。
2)振荡/同步......
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什么是好的“PDN”的PCB设计(2024-06-06)
设计时的线长是它们(好的设计和非常好的设计)的5倍。从安装电容的底层到最近平面的距离也是回路电感大小的主要因素。因为这是没有优化的(10mil),走线对整个回路电感大小的影响是非常大的。同样,因为......
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电容这20个常识,你都清楚吗?(2024-11-19 20:04:21)
和旁路。
电容就是充放电,不错,但交流电的方向,正反向交替变化,振幅的大小也做周期性变化,整个变化的图像就是一条正弦曲线。
电容器接在交流电路中,由于交流电压的周期性变化,它也......
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PCB回流是什么?如何解决?(2024-12-17 20:40:16)
均来自于第三层地层面。
TOP层右上角为一块电源平面,接到电源正极。C1和C2分别为IC1、IC2的退耦电容。图上所示的芯片的电源和地脚均为发、收信......
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交流电机的电容起移相作用,细讲一下其中的原理(2024-03-06)
作用使得电机的磁场同步旋转,从而可以实现电机的平稳运转。2.电容器大小的选择在交流电机中,选择正确大小的电容器非常关键,如果电容器的容量过小,无法达到起动的效果;如果容量太大,则会使电容器在启动后长时间处于放电状态,导致电容......
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关于51单片机晶振最常见的问题(2023-07-26)
直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三,51单片机晶振上接的电容大小该如何选择?是晶振越大,电容值也要大一些吗,一般常用多大的。有人说常用的从15-33pf,具体如何选择......
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用于提高功率密度的无源元件创新(2023-03-29)
以减小冷却系统的尺寸、重量和复杂性。
更快的开关速度还使更小的电路能够处理相同甚至更大的功率。具体来说,以更高的频率进行开关操作允许采用体积更小的相关组件(如电容器和电感器)来管......
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51单片机有关晶振的问题总结(2024-03-18)
顺。其实对于STC89C52可以直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三、51单片机晶振上接的电容大小该如何选择?是晶振越大,电容值也要大一些吗,一般常用多大的。有人说常用的从15......
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学习51单片机晶振这21问题搞懂了学单片机就简单了(2024-03-20)
要注意;
③用STC89C52也碰到过类似的问题,换了块晶振就OK了,好像STC起振不橡AT89S52那么顺。其实对于STC89C52可以直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三,51单片机晶振上接的电容大小该如何选择......
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3W简易OCL功放电路/1W高保真BTL功率放大电路设计(2023-08-02)
调试,非常适于自制。
一、电路工作原理
电路原理如图 31 所示。
图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到......
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单相电机电容的大小选择 单相电机电容的好坏测量(2023-04-03)
单相电机电容的大小选择 单相电机电容的好坏测量; 在单相电机的使用中,电容器是一种常见的辅助启动装置,能够改变电路的相位差,从而使电机能够启动。电容器的大小选择应根据单相电机的额定功率、额定......
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LDO 基础知识(2024-10-11 17:47:03)
),并且不太容易受到温度、偏执电压、震动效应的影响,在无法容忍压电效应的低噪声应用中,钽电容基本是唯一可行的选择。与陶瓷电容相比,钽电容的泄漏电流要比等值的陶瓷电容大很多倍,不适......
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有关51单片机有关晶振的问题总结(干货)(2023-06-25)
顺。其实对于STC89C52可以直接看30脚(ALE),接个灯,起振一下子就能看出来了。
十三、51单片机晶振上接的电容大小该如何选择?是晶振越大,电容值也要大一些吗,一般常用多大的。有人......
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锂电池边充边放和升压电路-(DIY全分立耳放供电9V~12V)(2025-01-08 11:30:12)
电路
这里比官方推荐电路多了两个 100nF 退耦电容
,这部分在数据表最后的注意事项中有提到,一般情况加上要好一些。热散耗电阻 R3 最后......
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stm32f103c8t6封装及最小系统原理图(2024-09-20)
程序的口,用于调试烧写仿真程序。
晶振电路:
用于计时,与两个电容并联使用,电容大小由你的晶振决定,一般用22pF。
复位电路:
扩展接口电路:
USB接口电路:
......
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变频器中制动电阻是起什么作用呢?(2024-01-03)
母线电压平衡稳定了。
很多小变频器,比如3.7KW的,往往都内置了制动单元和制动电阻,应该是考虑到母线电容调小的缘由吧,而小功率的电阻和制动单元并没有那么贵。返回搜狐,查看更多。
制动电阻的选择
制动电阻的选择......
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RF电路和数字电路如何在同块PCB上和谐相处?(2024-10-29 20:45:10)
去耦。采用高品质的陶瓷电容,介电类型最好是“ NPO” , “ X7R” 在大多数应用中也能较好工作。理想的选择电容值应使其串联谐振等于信号频率。例如434 MHz 时,SMD 贴装的100......
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什么样的电源叫偷工减料?奸商秘密秒懂(2016-10-27)
其实则差不多。这就是隐性的利润。目前的现状就是,普遍比较喜欢缩主电容,其实不是叫“缩”,而是刚刚好符合主电容规格实现的功率上限。从下表是留有相对留有余量的主电容选购搭配,你就能学习到电容大小......
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STM32单片机的应用笔记 奇怪的NRST 管脚异常复位问题(2023-10-25)
表示发生了欠压复位, 需要重点检查MCU供电电路包括滤波/退耦电容的设计和布局等等。 PINRSTF 位被置1表示MCU 的NRST 管脚接收到了能够触发复位的异常低电平, 需要检查NRST 的外......
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Samtec技术前沿 | 深度理解电源完整性(2023-11-09)
味着即使用户所需的电流波动,也能将用户两端的电压波动降至最低。
这种变化或波纹是由用户引入的动态电流引起的,通常由开关产生。这可能会降低电压或产生尖峰,这两种情况都会影响到达用户的电源质量。 使用去耦电容......
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Samtec技术前沿 深度理解电源完整性(2023-11-10 10:04)
种情况都会影响到达用户的电源质量。 使用去耦电容可以减少这些变化的影响,而且这些电容越靠近用户,它们就越有效。然而,与信号完整性一样,传输电力的媒介也对电力网络的PI有重大影响。在这场提供清晰电力的战斗中,连接......
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一文了解STM32F407的电源复位及LSE时钟设计(2023-10-26)
电源供电部分了解了这些知识点就够用。
14.2.2 电源去耦电容的选择
每个电源对 (VDD/VSS, VDDA/VSSA ...)必须使用下述的滤波陶瓷电容去耦。这些电容必须尽量靠近芯片引脚,以确保器件正常工作。不建议去掉滤波电容来降低PCB......
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MLCC(2022-11-30)
选型时需要考虑的因素很多,以下探讨了MLCC的电容选型要素。
1. MLCC选型:仅仅满足参数还远远不够
购买商品的一般决策逻辑是:能不能用,好不好用,耐不耐用,价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中:首先......
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如何利用SY8003设计一个同步降压调节器(2024-08-20)
,电容大于4.7uf。为了将潜在的噪声问题降到最低,把这个陶瓷电容器放在非常接近输入端和接地端的地方。应注意尽量减少Cin和IN/GND引脚形成的回路面积。
8.3输出电容器Cout
选择输出电容......
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FLASH、DDR和eMMC高速PCB布线布线设计规范(2024-11-11 14:18:47)
再进入管脚,Vre电源走线宽推荐不小于20mil,与同层其他信号线距离最好20m上
所有信号线都不能跨分割,且有完整的参考平面,换层时,如果改变了参考层,要注意考虑增加回流地过孔或退耦电容......
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谈谈几种常用的MOSFET驱动电路(2024-04-22)
管子导通的速度就比较慢。如果驱动能力不足,上升沿可能出现高频振荡,即使把图1中Rg减小,也不能解决问题!IC驱动能力、MOS寄生电容大小、MOS管开关速度等因素,都影响驱动电阻阻值的选择,所以Rg并不能无限减小。
2、电源IC......
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基于 Microchip AVR DA MCU 的带加热 HoD 离手检测+触摸多功能方向盘方案(2024-05-11)
通过检测施加到方向盘上的转矩来确定是否有手控制方向盘。
优点是原理简单,成本低。
缺点是容易被欺骗,比如在方向盘一侧挂个适当重量的物体,即可骗过检测。
电容式触摸检测方案:
它是通过检测人手对方向盘对地电容大小的影响,从而......
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