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了解多层陶瓷电容的特性(2023-08-16)
高频特性好,具有较低的ESR和低的ESL;温度特性指的是多层陶瓷电容的静电容量会随着温度变化而变化;。
一、高频特性:低ESR、ESL
电容器不是一个理想的电容,它还存在着等效的串联电阻ESR和等......
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芯片附近0.1uF电容有什么用?(2024-06-21)
芯片附近0.1uF电容有什么用?;电容思维导图如下:
电容有四大作用:去耦、耦合(隔直通交)、滤波、储能。今天我们主要谈论去耦作用。
电容封装
相信大家都用过这几种电容,板子上最多的是多层陶瓷电容......
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电容在EMC中的应用(2024-01-03)
150MHz处产生了一个阻抗的峰值,系统其他部分在该频率范围内产生的能量只能有很少的一部分被旁路到地平面。
在设计普通电路时,工程师们通常关注的是电容的容值、耐压值、封装大小、工作......
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电容的参数_种类_应用(2024-10-15 14:49:34)
和一个 1uF 的铝电解电容,一个同材质贴片0402电容与0805封装的电容,在性能参数上,到底是有什么不同。
电容的等效模型
实际的电容......
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电容的参数_种类_应用!(2025-01-05 11:13:35)
电容与0805封装的电容,在性能参数上,到底是有什么不同。
电容的等效模型
实际的电容......
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Buck电路输入电容(input capacitor)选型与计算(2024-10-05 12:34:26)
方式降低纹波电压的
二、陶瓷电容需要将buck电路输入纹波电压降低到什么程度?(陶瓷电容的选型)
1.容值......
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同惠TH2638A高速精密电容测量仪应用于新能源汽车(2023-03-14)
工艺以及其他因素的影响,自然界中不存在纯净的电容,一般会包含寄生参数,如下图所示:
电容串联等效模型图
在电容的串联等效模型中,实际电容是由本身电容Cs、引线电阻Rs(ESR),引线电感Ls(ESL)串联......
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AI加速卡上的电容,可能将迎来形态大变化...(2024-07-22)
及主板之上的相关组件产品如下图:
显然生成式AI的大热,也将带动村田这类行业角色的增长曲线上扬。这次媒体会上,村田主要介绍的是其MLCC陶瓷电容产品,以及一类可能很快就要在HPC AI市场......
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一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?(2023-04-03)
一张图搞懂为什么去耦电容要好几种容值?;在设计普通电路时,工程师们通常关注的是电容的容值、耐压值、封装大小、工作温度范围、温漂等参数。但是在高速电路上或电源系统中及一些对电容......
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陶瓷电容在SMT工艺中有哪些失效不良?原因是什么?(2025-01-13 07:26:01)
陶瓷电容在SMT工艺中有哪些失效不良?原因是什么?;
陶瓷电容失效分析:
多层片状陶介电容器由陶瓷介质、端电极、金属......
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什么是自举电容?自举电容的选择(2024-09-03)
等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
什么是自举电容_自举电容的作用是什么
1,自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容......
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为什么选择安规电容?安规电容有什么好?(2023-08-31)
为什么选择安规电容?安规电容有什么好?;安规电容是电容器家族中较为熟悉的一种,通常被用在电源中,各个家电比如电视也有安规电容的存在。在安规电容出现前电源和家电中用的是普通电容,不过安规电容出现后人们把发现安规电容比普通电容......
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音视频集成是什么 音视频和视频有什么区别(2023-10-12)
频集成是通过整合音频和视频设备及相关技术,实现音视频功能的综合解决方案,以满足不同场所和需求的音视频需求。
音视频和视频有什么区别
音视频和视频是两个相关但不完全相同的概念。
音视频指的是同时包含音频和视频内容的......
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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)
而且线路的电感也会很大,不能及时给设备供电。去耦电容可以弥补这一点不足,
这也就是为什么PCB板上高频器件的VCC引脚上放置很多小电容的......
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深入浅出理解输入输出阻抗(有案例、好懂)(2024-06-21)
更经济。这个codec图中还有个耳机输出端口,串联的是220uF的电容,为什么接这么大呢?对于这个电路,是芯片输出信号送到耳机。输出模块是芯片,接收模块是耳机我们先看输出模块codec芯片,查看......
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单相电机电容经常烧坏的五大原因(2024-08-27)
单相电机电容经常烧坏的五大原因;有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
单相电机电容......
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智能穿戴产品对晶振的要求(2024-05-13)
智能穿戴产品对晶振的要求;智能穿戴行业如火如荼,那么这些有着特殊功能的手表,它们用的是什么晶振呢?用于这些科技智能产品的晶振到底有哪些普通晶振没有的特性?今天小编就带与您一起了解一下:
材料......
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单片机 Mooc 课程讨论区问题集锦(2024-08-09)
单片机 Mooc 课程讨论区问题集锦;单片机和嵌入式系统的根本区别和联系是什么?
答:单片机和嵌入式系统的根本区别在于是否使用操作系统,没有采用 OS 的 32 位的ARM 处理器就是 32 位单......
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AT89S51单片机是什么?(2024-03-15)
AT89S51单片机是什么?;AT89S51单片机是什么?AT89S51是什么? 书上和网络教程上可都是8051,89C51等 !没听说过有 89S51 ?! 这里,初学......
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国巨高频MLCC CQ系列推出01005 因应高频极小化需求(2022-04-02)
应终端电子设备元件小型化的需求,引起热烈回响,对于MLCC高频极小化电容的询问度亦相对提升。因此国巨日前接着再推出MLCC- 01005 NPO 高频等级 (CQ系列),容值介于0.1pF和15pF之间,额定......
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车载无线充用的超级电容应该怎么选?(2024-03-07)
是一些需要考虑的重要性能指标:1. 容量:超级电容的容量直接决定了其能存储的电荷量和能量密度。一般来说,容量越大,超级电容所能存储的电能就越高。2. 额定电压:超级电容的额定电压指的是......
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搞清楚超级电容和锂电池的区别,超级电容有何优势?(2023-08-31)
量很小,通常电容量为微法级。超级电容不仅能代替普通电容,将来的发展趋势也隐隐约约要代替锂电池。
那么超级电容和锂电池的区别是什么?和锂电池相比,超级电容有什么优势?一起接着往下看。
智旭超级电容......
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升压型DC-DC转换器中高频噪声的产生原因(2024-03-07)
开关关断时振铃的能量源来自高边开关的导通延迟和输出环路的电感使开关节点的电压上升至高于输出电压后的电位差。
・低边开关关断时的振铃是由低边开关的COSS和输出环路的电感分量引起的造成的。
・低边时振铃的能量源来自高边开关的反向恢复电流和对高边开关电容的......
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100亿!村田计划扩产,将这类元器件增产3倍!(2023-06-28)
通过投资增加产量来应对需求。
扩产硅电容
关于硅电容的扩产,村田先前就有相关投资。3月8日,村田制作所就宣布,将投资5000万欧元(约合72亿日元)于其法国子公司Murata......
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HIFI是什么?语音芯片中加入HIFI的作用(2022-11-27)
HIFI是什么?语音芯片中加入HIFI的作用;说起WIFI相信大家都再熟悉不过了,而HIFI很多人可能才次听到。如果你身边有玩音乐或者对音质要求高的发烧友,那他们可就“熟透了&rdquo......
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51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?(2023-09-01)
键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。
开机的时候为什么为复位
在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容......
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薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?(2023-08-22)
薄膜电容为什么会发出噪音?是什么原因?;生活处处都有噪音,人们对噪音烦不胜烦,一听到噪音心情就会变差,特别是电子设备用的好好的发现有噪音,虽然声音小,但很多人无法忍受噪音的存在。电子设备有些电子元件比如薄膜电容......
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万用表各种功能挡位的使用方法图解(2022-12-27)
示负号。如果是在表笔接对的情况下显示负压,那就自己想一想,看一看电路是什么电路,信号有什么特点。很多东西要学会自己来思考为什么。
经验分享
如果测得电路板上很多直流电压与参考值都不符,可能......
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电容这20个常识,你都清楚吗?(2024-11-19 20:04:21)
阻容耦合放大电路中,电容的作用是什么?
隔离直流信号,使得相邻放大电路的静态工作点相互独立,互不......
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八脚语音芯片中的八脚指的是什么?(2022-12-27)
八脚语音芯片中的八脚指的是什么?;八脚语音芯片中的八脚指的是什么?八脚其实是指八引脚,而引脚又被叫做管脚。引脚就是指从集成电路(芯片)内部电路引出与外围电路的接线,引脚构成了这块芯片的接口。八脚......
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和普通电容相比,超级电容的优势是什么?(2023-09-01)
和普通电容相比,超级电容的优势是什么?;超级电容是一种新型电化学元件,通过极化电解质来储能。在储能过程中不发生化学反应,并且这种储能过程是可逆的,因此超级电容可以反复充放电数十万次,因此超级电容也被称为双电层电容......
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蓝牙 SIG 电子货架标签 (ESL) 标准:零售业的新篇章(2024-02-22)
市场渗透率并未达到预期水平。根据ABI Research的数据,全球ESL的数量相较于纸质标签仍显得微不足道。那么,究竟是什么原因阻碍了ESL的广泛采用呢?
市场碎片化是一个主要问题。目前,ESL市场......
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智旭科普之关于陶瓷电容器的那些问题(2023-08-31)
焊接,焊接可靠性变低。另外,电容的漏电流会因受潮而增加,影响电路的正常工作。
2、陶瓷电容器储存的条件是什么?
电容器存放在避光,通风干燥,防潮湿,防化学物质,防火的地方。存放温度为5到40°C,空气......
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开关电源中的安规电容(2023-01-03)
解一个低压直流电源电路板时,看到电路板上的这个电容器件。?从电路板后面可以看到它跨接了输出端的地线与输入高压端的地线。?这里存在着两个问题:???这个器件是什么??为什么需要在输出输入隔离之间跨接这个器件?
二、这是什么......
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解析奇特的音频振荡电路(2023-10-23)
看,究竟是什么声效。本文引用地址:01 音频振荡器
一、背景
这是一本非常早之前就购买的一本有趣的书,今天看到这个RobCom 声效电路,电路中 C1的存在比较奇怪。另外,对于什么叫 RobCom声效......
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单片机最小系统的设计方法和原理分析(2024-01-10)
脚上都需要接晶振?这两个引脚有什么不同吗?晶振的作用是什么?
复位电路是如何实现复位的?单片机复位的具体原理是什么?
VCAP引脚为什么需要接2.2uF电容?这跟芯片的供电有什么关系吗?
如果......
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单片机最小系统电路和PCB设计案例(2024-01-10)
脚上都需要接晶振?这两个引脚有什么不同吗?晶振的作用是什么?
复位电路是如何实现复位的?单片机复位的具体原理是什么?
VCAP引脚为什么需要接2.2uF电容?这跟芯片的供电有什么关系吗?
如果......
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LDO 基础知识(2024-10-11 17:47:03)
PSRR。
输入输出电容
为了确保 LDO 稳定工作,会在 LDO 输入输出端增加旁路电容,并且旁路电容的 ESR 需要很小,即在符合最小电容和最大 ESR 的要求下,使用任何质量良好的电容......
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电源维修:开关电源中ntc电阻的作用?(2024-11-14 11:24:55)
阻值越小。利用这个特性可以做成温度检测电阻和缓冲电阻等。
开关电源中为什么用这个电阻呢,这就要知道开关电源内部整流桥后面接的滤波电容,在通电后,电流会对电容充电,瞬间充电电流特别大,接近......
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为开关调节器选择正确类型的输出电容器(2024-04-03)
相当大)变化。下面的图(图2)显示了当我使用一个非常小的C1值实际上消除了输出电容器时会发生什么。
说明具有极低电容值的降压转换器的电压输出的仿真结果。
•图2。具有极低电容......
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初学者,这样认识电阻,电容,二极管,三极管?(2024-12-05 18:40:15)
可以看它的说明书),单片机,ARM,CPLD,FPGA,DSP。
当熟悉元件的电子符号后,在慢慢大概了解每个元件的功能。
电阻的种类非常多,不用管它是什么类型的,多大体积,是贴......
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示波器作用(数字示波器作用)(2023-01-03)
前收集的数据不会被立即擦除。
先前采集的数据将以降低的亮度显示,而新采集的数据将以正常的颜色和亮度显示。
示波器探头补偿的作用是什么?
示波器探头补偿是为了校正波形失真。它用一个微调电容来消除衰减电阻分布电容的......
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如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果(2023-12-15)
FFT图所示。
图4. FFT图显示了一个4.7 μF电容的纯电容、ESL和ESR各自对频谱的贡献
使用LTspice LISN电路评估降压输入端的EMI合规性
为了评估传导设置中的EMC合规性,大多......
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干货 | 图文分享滤波电容使用心得~(2024-11-17 22:48:20)
(等效串联电感ESL),电阻(等效串联电阻ESR)串联的结构,具有自谐振频率,电容器应该工作在其自谐振频率之下才能发挥作用。
表一:引线长1.6mm的陶瓷电容......
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如何使用LTspice获得出色的EMC仿真结果—第1部分(2024-02-21)
纹波电压为44 mV p-p。在频率范围内,电容ESL对噪声的贡献相当大,如图4的FFT图所示。
图4. FFT图显示了一个4.7 μF电容的纯电容、ESL和ESR各自对频谱的贡献
使用LTspice......
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村田开始量产面向汽车的0.18mm 超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0μF)(2023-10-26 11:25)
村田开始量产面向汽车的0.18mm 超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0μF);
有助于处理器封装小型化和逐步高频化的电路设计
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开......
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村田开始量产面向汽车的0.18mm 超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0μF)(2023-10-26 11:25)
村田开始量产面向汽车的0.18mm 超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0μF);
有助于处理器封装小型化和逐步高频化的电路设计
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已开......
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村田开始量产面向汽车的0.18mm超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0(2023-10-26)
村田开始量产面向汽车的0.18mm超薄LW逆转低ESL片状多层陶瓷电容器(1.0;本文引用地址:
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