一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。今天找到解答如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的
该图示出了将一个由太阳能电池供电的 LED 驱动器应用于 LED 应急手电筒的情形。当手电筒关断时,LTC3536 处于停机模式。当不再能够提供环境光时,其低于 1μA 的静态电流
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消
电路图符号大全电路图符号是指用一种书画图形代表一种电子元件(比如:电容、电阻、二极管、三极官、集成电路等等)的符号,有了电路图符号我学习、演示、设计就可以轻松的在图纸上完成。VCC 是电路的供电电压,:C=cir
电容触摸感应技术一直都是一种设计差异化技术,旨在用于设计极其美感的汽车信息娱乐系统。当器件足以集成汽车特定功能时,工程师即开始运用电容感应技术开发超越信息娱乐应用的更新型应用,以求简化和改进车辆中的各种用户界面。
在我们平时用到的电路中,电容是经常能见到的,但大家对电容有多少了解呢?下面我为大家介绍电容的分类。电容也是最常用、最基本的电子元件之一。在电路中用于调谐、滤波、耦
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
按键稳定闭合时间长短是由操作人员决定的,通常都会在 100ms 以上,刻意快速按的话能达到 40-50ms 左右,很难再低了。抖动时间是由按键的机械特性决定的,一般都会在 10ms以内,为了确保程序对按键的一次闭合或者一次断开只响应一次,必须进行按键的消抖处理。当检测到按键状态变化时,不是立即去响应动作,而是先等待闭合或断开稳定后再进行处理。按键消抖可分为硬件消抖和软件消抖。
一、电容的含义电容(Capacitance)亦称作“电容量”,是指在给定电位差下的电荷的储藏量,记为C,国际单位是法拉(F)。一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导
开关电源的寿命很大程度受到电解电容的制约,而电解电容的寿命取决于其内核温升。本文从纹波电流计算、纹波电流实测、电解电容选型、温度测试方法、寿命估算等方面,对电解电容作了全面的分析。
相信大多数人很多时候在还未读完“条款和适用条件”的时候就点击了“同意”。既然如此,为何要花费这么多时间去阅读那些繁冗的条文呢?同任何重要的文件一样,数据表也有条文——1页的规格说明, 20页的条文细则。电源模块尤其如此,因为集成化遮掩了关于设备的关键细节。我将分两部分在博客文章中讨论,基于数据表首页的电源模块评估中几个常见的障碍。
锂电池和超级电容是两种非常有潜力、应用非常广泛的储能装置,其原理、特性、应用范围都有很大差异、各有所长。石墨烯自问世以来,就因为其强大的导电性能被看做革命性的储
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出两个系列的汽车级EFM8 微控制器(MCU)产品,设计旨在满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。经过
在TI不断推出的“技术前沿”系列博客中,一批TI最优秀的人才讨论当今最大的技术趋势以及如何应对未来挑战等问题。相较于先前使用的硅晶体管,氮化镓(GaN)可以让全
2016年8月24~26日,ELEXCON2016深圳国际电子展暨第五届深圳国际嵌入式系统展(简称ELEXCON&IEE2016)在深圳会展中心正式拉开序幕,据悉,这是ELEXCON&IEE2016首次联合举办,吸引了超过350家全球优秀企业同台亮相,今年
Atmel 的SAM L 系列MCU为Atmel公司的基于ARM Cotex-M0+内核的低功耗MCU产品,低功耗模式小于35uA/Hz,具有多的串口,计数器,ADC模拟比较器,另外L22系列产品还具有段式液晶控制器。
绝大多数的MCU爱好者对MCU晶体两边要接一个22pF附近的电容不理解,因为这个电容有些时候是可以不要的。参考很多书籍,讲解的很少,往往提到最多的是起稳定作用,负载电容之
一直有个疑惑:电容感抗是1/jwC,大电容C大,高频时 w也大,阻抗应该很小,不是更适合滤除高频信号?然而事实却是:大电容滤除低频信号。答案如下:一般的10PF左右的电容用来滤除高频的干扰信号,0.1UF左右的用来滤除低
智能手机已成为人们日常生活的一部分,其功能已超出了手机范畴。对于很多人而言,它还是重要的科学仪器、数字医生、电子书阅读器、音乐播放器、连接社交媒体以及其它无数应
EMI电磁检测是所有电源设计者都无法规避的问题,每一位设计者都需要在设计的最终阶段考虑EMI。对于新手来说,拿到EMI电路首先进行分析是很有必要的。不知大家是否发现,磁珠