在开关电源、充电器等电子设备的输入端,我们总能见到一些方形的蓝色、黄色或橘色安规电容。其中,跨接在火线(L)和零线(N)之间的,就是X电容。它的核心使命是滤除差模噪声——这种噪声存在于L与N之间,是干扰电网的元凶之一。你可能会有疑问:为什么一颗小小的电容就能滤除噪声?它到底该选多大的值?今天,我们就从最基础的容抗计算说起,揭开X电容的滤波奥秘。一、 核心原理:容抗是什么?电容器对交流电的阻碍作用被
原创 11天前
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X电容Y电容如何选择与使用X电容Y 电容,通常称为安规电容,是按照IEC 60384-14:2005进行认证的电容,如何正确的选择和使用X,Y电容才能够符合安规要求,改善产品的EMC性能?本文将从X,Y电容的基本特性和实际应用方法两方面进行具体阐述。(一)X电容和Y电容的基本特性X 电容(差模电容):是一种使用于在电容器失效是不会导致电冲击危险的场合所使用的电容器或RC组件,X电容在电路中是用于L
转载 精选 2014-02-26 19:47:43
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标签: 电容触摸技术   自电容和互电容两种屏的工作原理 随着iPad,iPhone的风靡全球,电容屏必将引领时尚!电容屏以他的超强灵敏度,多点触摸功能,以及手指直接操作特点受到潮流一族的热烈追捧。基于以上特点他的游戏体验感受将更加真切。操作界面以及操作方法更加人性化和个性化。由于这项技术还很新,很多初入行的朋友经常会问到电容屏的种类,以及区别之类的问题。甚者有一些初涉此行的朋友只知道
转自http://xabai.21ic.org一、电容的作用电容在电路中可以实现旁路、去耦、滤波、储能的作用。1.旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电
转载 2013-01-10 14:27:00
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VISHAY NICHICON YAGEO AVX PANASONIC NIC COMPONENTS STACKPOLE ROHM WALSIN SAMSUNG Microchip Technology TDK ON Semiconductor TE Connectivity STMicroelectronics MURATA KEMET 安世 FH(风华)
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1.关于去耦电容蓄能作用的理解1) 去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。你可以把总电源看作密 云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水,这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了, 等水过来,我们已经渴的不行了。 实际水是来自于大楼微观来看,高频器件在工
转载 2022-12-07 01:12:09
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**陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、固体电容的讲解关于电容,大家应该都很熟悉,比较常用的大概是这四种:陶瓷电容、铝电解电容、钽电容、固体电容。我也是最近才想把这些电容搞懂一下,工艺、特点、应用场合等方面,但也没找到很详细全面讲解的文章,所以就分别找了一下,整理给大家,如果有什么意见,也欢迎也提出啊! 首先是来自陶瓷电容的自我介绍:”我呢,是由瓷片交替叠在一起烧制而成。电路性能很好,温度对我没有太大的
一、电解电容器 (一)、常用的电解电容器 1.思碧SPRAGUE     首先登场的是大名鼎鼎的思碧SPRAGUE电容,思碧SPRAGUE电容是美国生产的著名品牌,大凡DIY发烧友无人不晓。蓝色外壳包装黑色油墨印刷,品质优异,性能稳定,而且寿命很长。具有自成一派的外观风格,无论如何变更品种,它的封装颜色特征都历久不变。很容易从众多的电容中把它区分出来。
转载 2024-08-07 11:48:25
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不同的电容有不同的特性,今天我们就来探讨下瓷片电容、独石电容和贴片电容的区别在哪里吧。
转载 2019-07-30 15:32:50
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电解电容器与高分子电容区别
原创 2012-11-30 16:46:53
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文章出自:http://itbbs.pconline.com.cn/diy/10436050.html(若不能查看图片,请点击此链接,打开网站后,还是不能查看图片,可刷新下网页。)   固态电容全称为:固态铝质电解电容。它与普通电容(即液态铝质电解电容)最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。    &n
反相器的延时公式(分为本征延时和外部延时)C.load = C.intra + C.ext C.intra为本征电容、反相器的自负载,与反相器本身的漏结电容、栅 漏电容有关(C.d); τ.p=t.p0 ( 1 + C.ext / C.intra ) t.p0为反相器的本征延时,与反相器的尺寸无关,只取决于版图。超级缓冲器的电路图 C.g为第一级反相器输入电容, C.d为第一级反相器漏极电
在我们选择无极性电容式,不知道大家是否有注意到电容X5R,X7R,Y5V,COG等等看上去很奇怪的参数,有些摸不着头脑,本人特意为此查阅了相关的文献,现在翻译出来奉献给大家。 这类参数描述了电容所采用的介质的随温度变化的稳定性。 NPO和COG是超稳定类介质材料,NPO和 COG电容是具有温度补偿的陶瓷电容X7R和X5R是二级稳定陶瓷材料, X7R电容
  图片: 图片: 主板电容主要分为台系和日系两种,日系品牌有:NICHICON,RUBICON,RUBYCON(红宝石)、KZG、SANYO(三洋)、PANASONIC(松下)、NIPPON、FUJITSU(富士通)等;台系品牌有:TAICON、G-LUXCON、TEAPO、CAPXON、OST、GSC、RLS等。 一般说来日系电容性能比较好,在
3.1 电磁干扰 EMI第一个知识点, 去耦电容的应用。 那首先要介绍一下去耦电容的应用背景, 这个背景就是电磁干扰, 也就是“传说中” 的 EMI。1、 冬天的时候, 尤其是空气比较干燥的内陆城市, 很多朋友都有这样的经历, 手触碰到电脑外壳、 铁柜子等物品的时候会被电击, 这就是“静电放电” 现象, 也称之为 ESD。2、 不知道有没有同学有这样的经历, 早期我们使用电钻这种电机设备, 并且同
电容损坏引发的故障在电子设备中是最高的,其中尤其以电解电容的损坏最为常见。 电容损坏表现为:(1)、容量变小(2)、完全失去容量(3)、漏电(4)、短路电容在电路中所起的作用不同,引起的故障也各有特点。在工控电路板中,数字电路占绝大多数,电容多用做电源滤波,用做信号耦合和振荡电路的电容较少。用在开关电源中的电解电容如果损坏,则开关电源可能不起振,没有电压输出;或者输出电压滤波不好,电路因电压不稳而
      概述: 电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层 ITO, 最外层是只有 0.0015mm 厚的矽土玻璃保护层, 夹层 ITO 涂层作工作面, 四个角引出四个电极,内层 ITO 为屏层以保证工作环境。 原理: 当用户触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合 电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一
转载 2024-05-28 08:24:21
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电容的参数指标解释容量这个值通常是室温25℃,在一定频率和幅度的交流信号下测得的容量,一定要有这个标准,因为容量会随着温度,直流电压,交流电压值得变化而改变。LRC测试仪一般用电桥法测量电容。村田规定了不同容值范围的电容容值测量信号幅度和频率,如下。我们可以简单认为电容量是在直流分量电压下测量出来的容量值。例如C>10uF的电容,就是在0.5V偏压时对应的电容值。值得一提的是,电容的容量会随
PART ONE虽然是个简单的概念,不过一写成洋文,就变得不容易理解了。   ESR,是EquivalentSeriesResistance三个单词的缩写,翻译过来就是“等效串连电阻”。   理论上,一个完美的电容,自身不会产生任何能量损失,但是实际上,因为制造电容的材料有电阻,电容的绝缘介质有损耗,各种原因导致电容变得不“完美”。这个损耗在外部,表现为就像一个电阻跟电容串连在一起,所以就起了个名
         振荡频率法----让电容置一个振荡器中,根据其它已知电路参数和实际测到的振荡频率求出电容的大小。 电抗法----对电容施以一定的频率信号,之后测量串联在电容上的电阻电压大小来求出电容的大小。 恒流积分法----积分电路大家应该常见到吧?充电电流的大小在单位时间内的电容电压上升量显然反映了它的电容容量大
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