由于Sin[ωt]在求导或积分后会出现Sin[ωt±90°],所以对于接上了正弦波的电感、电容,横坐标为ωt时可以观察到波形超前滞后的现象。直接从静态的函数图上看不太容易理解,还是做成动画比较好。
电容很常见,那么你知道电容中常见的谐振电容与滤波电容有哪些区别吗?1、对信号的旁路一般指高频和尖峰干扰旁路,因此电容一般都不大,一般旁路电容根据信号主频率有几nF-甚至上百nF,被旁路的高频信号几十M到上百M,当然尖峰的话也体现在沿的tr上,这样经过旁路电容后,尖峰被削弱、高频分量也基本被旁路掉,主信号(低频分量)没有被滤掉。
电容是设计电路原理时经常要用到的元器件,根据不用的使用场合/用途,电容的选取也完全不一样。有的需要根据实际电路的参数选择电容规格,而有的电容的选取可能需要根据经验选取。下面分几种情况进行分类回答。
你知道怎么选择电容电阻电感吗?以下内容为个人经验分享,仅供参考。STC15实战项目MP2451电源图:
天天都在用电子元器件,里面长什么样?想看看吗?今天带大家看看电子元器件不为人熟知的内部结构。
什么是PC电源?它有什么电容?在两个非常靠近导体中间夹一层不导电的绝缘介质,这就是电容的基本结构。当电容的两个导体之间赋予电压后,电容就会储存电荷,这就是“电容”这个名字的来历。此外电容其不仅能够存储电荷,同时也能释放电荷,而且还有“隔断直流电、导通交流电”的特性,因此利用这些特性,电容能诞生出了很多种不同的用法,例如储能、滤波、耦合、去耦等等,如果要详细说的话,那基本上就是一本教科书的量,所以电容对于绝大多数的电器产品来说都是不可或缺的存在。
你知道高压电源的阶跃特性吗?高频开关电源设计了固有的最小输出电容。动载荷变化会迅速引起输出电容放电,造成输出电压脱离静态调节规格。即使该阶跃载荷产生电流在电源额定电流范围内,输出电压也可能会有所“下垂”。此下垂可以从反馈分压器上读出,进而引起电压波腹命令电源增大输出电压,使装置回到静电电压调节规格内。这些情况都不会瞬时发生,需要时间才能完成。
电气设备主要分为三大类,阻性设备、感性设备、容性设备。阻性设备是指电阻类用电设备。电阻主要是把电能转换成热量,所以我们可以简单的把阻性设备理解成发热的这一类用电设备。
电阻和电容作为两个最基本的元器件,在电路设计中应用广泛,可以实现滤波、移相、降压等作用,这个要根据具体的情况分开来看。本文详细介绍了三种常用的作用。
对于噪声敏感的IC电路,为了达到更好的滤波效果,通常会选择使用多个不同容值的电容并联方式,以实现更宽的滤波频率,如在IC电源输入端用1μF、100nF和10nF并联可以实现更好的滤波效果。那现在问题来了,这几个不同规格的电容在PCB布局时该怎么摆,电源路径是先经大电容然后到小电容再进入IC,还是先经过小电容再经过大电容然后输入IC。
电容具有极性和非极性之分,有极性的电容一般是电解电容和钽电容,而电容是两端元器件。极性电容在电路板上的封装都会通过特定的标识来区分,所以,拿到电路板后,根据封装和电容的外形尺寸很容易区分正负极。下面通过直插电解电容、贴片铝电解电容以及钽电容来解释如何区分正负极。
搞电的人都知道,电容具有“隔直流通交流”的作用。即在直流系统中,电容起到“断路”作用,直流信号无法通过电容;在交流系统中,电容起到“短路”作用,即交流信号可以通过电容。所以在交直流信号混合的电路中,电容可以将交直流“区分”开来。
什么是PC电源的保持时间?它有什么作用?通常PC电源的保持时间这个参数并不是严格意义上的断电保护机制,而是一种确保断电保护机制能够实行的措施,真正起作用的还是硬件或者是整套平台自身的断电保护措施。
你知道电源电路设计中的电容有多重要吗?在电源电路设计中我们往往忽略了电容的存在,其实,作为一款优秀的设计,电源设计应当是很重要的,它很大程度影响了整个系统的性能和成本。
随着技术的发展、科技的进步,电子及电气产品在朝着尺寸更小、重量更轻的方向发展,同时也在进入更多的市场,如自动化、汽车、仪器仪表、医疗等。
为增进大家对电容的了解,本文将对瓷片电容、独石电容、陶瓷电容的区别予以介绍。
为增进大家对电容的了解,本文将对贴片电容的材质分类以及贴片电容的命名方法予以介绍。
为增进大家对电容的了解,本文将对电解电容和薄膜电容的搭配问题予以介绍。
在开关电源设计过程中最容易出现故障的是那些,下面请小编来为大家分析一下!
现代的电子产品五花八门,元器件种类日益繁多,何止万千,在电路维修中,尤其工业电路板维修领域,许多元器件乃见所未见,甚或闻所未闻,另外即使某款板子手头的元器件的资料齐全,但要在电脑里将这些资料一一翻阅分析,倘没有一个快捷查寻之法,则维修效率就要大打折扣,工业电子维修领域,效率就是金钱,跟效率过不去就是跟口袋的钞票过不去。