电容触摸感应在当今全球无数应用中都可以找到,拥有智能手机或平板电脑任何人都熟悉电容触摸感应。自从十多年前开始大规模采用电容触摸屏以来,电容触摸屏已经在包括手机,汽车内饰,消费电子产品和厨房电器在内众多产品和市场中得到了应用。它提供轻(零力)触摸感应,并能够通过接近感应检测接近。实际上,电容电容器可以检测和测量任何与空气导电或具有不同电介质物体。我们电容式感应,与我们在电阻接触触
电容模型分析: ESR是电容串联等效电阻,ESL是电容串联等效电感,C是真正理想电容。 容抗Zc=1/ωC、感抗Zl=ωL 实际电容复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= **ESR+j2πf L-1/j2πf C** ——>频率很低时候是电容起作用,而频率高到一定时候电感作用就不可忽视了,再高时候电感就起主导作用了。电容就失去滤波作用了。电容等效串联电感是电容制造工
电容滤波众所周知,电容是各种电路板中极其重要元器件之一。它种类繁多,功能也是层出不穷,尤其以滤波功能出名。那么,今天我们就来挖挖它“黑历史”吧!把电容用于滤波电路,首先,我们得了解电容自谐振频率以及它实际等效模型。一个电容实际模型是ESR(等效串联电阻)串联一个ESL(等效串联电感),再串联一个电容。下图是实际旁路电容模型。电容由于其自身构造与材料因素,等效于C,L,R组成电路
USB(UniversalSerialBus,通用串行总线),是目前各式电子产品中使用最广泛接口。也因为它应用是如此广泛,使用者对它使用需求相对就会要求越来越多。其中最直接要求就是传输速度,如同USB2.0接口叫做HighSpeed,USB3.0界面称为SuperSpeed,然而USB3.0增强版USB3.1可以提供高达10Gbps传输速度,系USB3.0两倍,将可以满足对带宽需求
电容一、什么是电容  它有两个电极板,和中间所夹介质封装而成,具有特定功能电子器件。二、电容作用  旁路、去耦、滤波、储能作用。  旁路作用:    1、使输入电压均匀化,减小噪声对后级影响。    2、进行储能,当外界信号变化过快时,及时进行电压补偿。  去耦电容作用:    1、去耦电容和旁路电容作用是差不多,都有滤除干扰信号作用,只是旁路电容针对是输入信号,而去耦电容
很多人通常都会觉得滤波电容输出越大越好,其实常友小编想告诉你是,这种观点并不全面,真正能够影响直流电压输出重要参数时滤波电容ESR值(即:滤波电容等效串联电阻或阻抗) 每一个电容都有电阻,这个电阻值和电容组成材料、结构有关系。在开关电源技术大规模应用之前,普遍采用是线性电源,电源电路都工作在低频直流状态,通过滤波整流电路把交流转换成直流。在低频直流电源中,电容容量对滤
电容 1、选型依据 容值:电容值; 电容类型:陶瓷电容,铝电解电容,钽电解电容等; 寄生参数:ESR,影响滤波效果; 封装:插件封装,贴片封装; 价格:影响产品成本; 尺寸:影响结构; 精度:陶瓷电容受温度影响较大,电解电容变化小些。2、选型方法 ①、优先考虑容值。 电容是储能器件,容值越大,瞬间可以提供更多能量。负载瞬间电流越大,容值选择越大,如果容值偏小,瞬间无法提供足够大电流,电压将被下
音频电路中常用是四大电容:耦合、分频、旁路、滤波1、耦合电容耦合电容容量一般在0.1uF~1uF之间,从材质效果上可以选择使用云母、丙烯、陶瓷等损耗较小电容音质效果较好。2、前置放大器、分频器选用分频电容前置放大器、音频控制器、分频器上使用电容,容量在100pF~0.1uF之间,而扬声器分频LC网络一般采用1uF~10uF之间容量较大电容,目前高档分频器中采用CBB电容居多。小容量时宜采
电容学习第一个知识点,去耦电容应用,那首先要介绍一下去耦电容应用背景,这个背景就是电磁干扰,也就是传说中EMI。 冬天时候,尤其是空气比较干燥内陆城市,很多朋友都有这样经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品时候会被电击,实际上这就是“静电放电”现象,也称之为ESD。 不知道有没有同学有这样经历,早期我们使用电钻这种电机设备,并且同时在听收音机或者看电视时候,收音机或者电视会出现杂音,
瞬态电压抑制二极管(TVS)又叫钳位二极管,是目前国际上普遍使用一种高效能电路保护器件,它外型与普通二极管相同,但却能吸收高达数千瓦浪涌功率,它主要特点是在反向应用条件下,当承受一个高能量大脉冲时,其工作阻抗立即降至极低导通值,从而允许大电流通过,同时把电压钳制在预定水平,其响应时间仅为10-12毫秒,因此可有效地保护电子线路中精密元器件。瞬态电压抑制二极管允许正向浪涌电流在TA=
文章目录定义如何理解影响因素ESR与频率ESR与温度参考资料 定义ESR是Equivalent Series Resistance三个单词缩写,翻译过来就是“等效串联电阻”。如何理解任何一个电容都会存在ESR,在电容电极之间始终都存在着一个电气性电阻,如金属引脚电阻、电极极板电阻、以及它们之间连接电阻等等。铝电解电容还包括存在于湿电解质溶液电阻、以及含有高电平“水”铝氧化物(水合氧化
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设计SuperSpeed USB 线和 High-Speed USB 线总线时,可以使用下列最佳做法:▪ 尽量缩短 USB 线走线长度(< 3 英寸(7.6cm),这个长度可参考高速信号判据)。长走线会影响到发送器质量,并会引入接收端上符号间干扰(ISI)。▪ USB 3.0 走线需要在 SS_TX 信号线上有另一个交流耦合电容(0.1 µF)。这些电容需要对称放置,并与 IC器件接
项目中选型采用了SGM6232(其他电源芯片也是一样),开关频率1.4M,主要是有一个24V电源输入,选型上采用了38V宽压芯片,小公司里只能自己选型,所以就选了这颗,圣邦威技术支持私底下认识,所以网站申请时候直接电话过来给我EVK。输入24V/1A,输出12V/1.5A。再将12V转成其他电压。电路如下:设计也是按照这个demo抄,属于比较传统DC-DC,没什么特殊。D1肖特基
ESR—Equivalent Series Resistance “完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串联在一起,所以就起了个名字叫做“等效串联电阻”。0开始上升。但是有了ESR,电阻自身会产生一个压降,这就导致了电容器两端电压会产生突变。无疑,这会降低电容滤波效果,所以很多高质量电源一类,都使用低ESR电容器。       同
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似乎所有的硬件工程师谈起电解电容好坏时候,最后总是少不了一句,要选择ESR参数低一点电容云云,公司采购员按这个要求去采购电容时候,只能选择好品牌,因为采购员心里知道,好品牌电容ESR参数才低,电解电容ESR值从不标示出来。作为开关电源输出整流滤波电容器,电容量往往是首要选择,铝电解电容电容量完全可以满足要求,而ESR则相对比较高。可以通过多只并联方法降低ESR。也可以选择更大
电容容量越大越好吗?电容作用:1)旁路2)去耦3)滤波4)储能  电容容量并不是越大越好。 直观上看,似乎储能电容越大,为IC提供电流补偿能力越强。因此,许多人爱使用容量很大电容。其实这是一个错误概念。由于电容上寄生电感存在,电容放电回路会在某个频点上发生谐振,在谐振点,电容阻抗小,因此放电回路阻抗最小,补充能量效果也最好。当频率超过谐振点时,放电回路阻抗开始增加,
电容大家经常用到,今天我们来看看电容原理是什么,又具备什么样性质呢?目录1、电容起源2、电容结构3、电容性质4、电容作用电容起源从公元前600年左右,人们发现了琥珀可以吸引灰尘,到1945年贴片电容器被发明出来,直到今天还在使用,电容诞生经历了漫长旅途。 电容结构我们初中物理就接触过电容知识了,很简单结构,两个极板放置在一起就组成了一个最简单电容
电路设计中存在很多 电磁干扰(EMI) 问题, 去耦电容 应用场景就是减小电磁干扰,这一过程衍生出了另一个概念—— 电磁兼容(EMC) 。电磁干扰(EMI)例子?1、静电放电(ESD)冬天时候,尤其是空气比较干燥内陆城市,很多朋友都有这样经历,手触碰到电脑外壳、铁柜子等物品时候会被电击,这就是 静电放电现象 ,也称之为 ESD 。2、快速瞬间群脉冲(EFT)不知道有没有同学有这样
电容电容ESR图 1 电容ESR 串联 电容阻抗图 2 串联电容ESR 不同元件阻抗图 3 不同元件阻抗 不同元件不同频率特性图 4 电容ESR 频率特性ESR随电容器种类不同而不同铝>钽>机能性Ta>机能性AI>多层ESR越低,高频率时阻抗将越低铝>钽>机能性Ta>机能性AI >多层多层电容器具有非常良好
  第一部分:电容分类  电容在电路设计中从应用上进行分类,可以将电容分为四类:  第一类: AC耦合电容。主要用于Ghz信号交流耦合。  第二类: 退耦电容。主要用于保持滤除高速电路板电源或地噪声。  第三类: 有源或无源RC滤波或选频网络中用到电容。  第四类: 模拟积分器和采样保持电路中用到电容。  在本文中我们将主要讨论第二大类退耦电容。  电容从制造材料和工艺进行分类,主
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