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        電子設計基礎:電容 文章 進入電子設計基礎:電容技術社區

        簡述智能電網中的超級電容技術

        • 簡述智能電網中的超級電容技術-超級電容器儲能系統利用多組超級電容器將能量以電場能的形式儲存起來,當能量緊急缺乏或需要時。再將存儲的能量通過控制單元釋放出來,準確快速補償系統所需的有功和無功,從而實現電能的平衡與穩定控制。超級電容器本身的優點使得它在應用于分布式發電時,在與其它儲能方式的互相競爭中勝出。
        • 關鍵字: 智能電網  電容  

        簡析LED驅動電源中的電容降壓原理

        • 簡析LED驅動電源中的電容降壓原理-就目前國內的LED驅動電源設計趨勢而言,采用電容降壓原理來完成驅動電路設計的產品,已經逐漸在市場上立穩腳跟。采用這種設計的LED電源產品,均有較好的穩定性,且成本耗費較低。
        • 關鍵字: LED驅動電源  電容  限流電路  

        電子工程大咖的EMC整改秘訣

        • 電子工程大咖的EMC整改秘訣-本文分析了電容的濾波作用,LC在濾波時何時起作用,如何將原理圖和PCB對應起來等EMC整改的干貨資料。
        • 關鍵字: EMC  電容  MLCC陶瓷電容  PCB  

        快速掌握IoT設計必備電子元器件

        • 快速掌握IoT設計必備電子元器件-值此物聯網(IoT)蓬勃發展之際,各式各樣新穎的電子產品設計正不斷萌芽,設備開發商們更是卯足全力加快產品研發及上市時程,藉以盡早搶占市場份額。
        • 關鍵字: 物聯網  電容  電位器  

        LCD調試最容易出現的幾點問題以及解決方法,電容觸屏的原理是什么?

        • LCD調試最容易出現的幾點問題以及解決方法,電容觸屏的原理是什么?-使用幾小時或幾天后,電極變色出現黑、棕色“字跡”,液晶盒產生氣泡,以致不能顯示。這是由于驅動電壓直流成分過大,從而引起電化學反血造成的。檢查電路,排除過大直流成分后,換上新的液晶顯示器件即可。當剛剛出現“字跡”時,可將液晶顯示器件加熱至保存溫度以上,即使液晶顯示器件顯示面全都變黑時,停止升溫,自然冷卻后,一般可除掉“字跡”。
        • 關鍵字: 電容  lcd  芯片  

        什么是LED貼片硅膠,最大限度LED硬件調光的正確姿勢!

        • 什么是LED貼片硅膠,最大限度LED硬件調光的正確姿勢!-許多高亮度LED驅動器電路都帶有一個可作為LED調光之用的比較器。其中有些電流輸出很小,并可讀取引腳上的電壓,用以控制初級端開關或低頻占空比。在任何一種情況之下,關鍵都在于把AC占空比轉換為可用值。光耦合電路可以很好地做到這一點,并提供隔離,故可以在初級端或次級端電路的任何地方使用這些數據。
        • 關鍵字: led  電阻  電容  濾波器  

        你真的了解功放電路嗎?這兩個最經典的功放電路讓你秒懂什么是功放電路

        • 你真的了解功放電路嗎?這兩個最經典的功放電路讓你秒懂什么是功放電路-uPC1225H是NEC推出的50W音響驅動電路,芯片內部設置有完善的保護環節,外圍電路雖然略微復雜了一些,但uPC1225H的輸出電壓偏差只有±5mV,極寬的功率頻帶與極高的轉換速率使之比LM3886等集成功放的音色溫暖,柔和且更加耐聽。
        • 關鍵字: 功放電路  射頻  電容  

        5分鐘掌握設計訣竅!超經典的工程師經驗談

        • 5分鐘掌握設計訣竅!超經典的工程師經驗談-本文分享了一些資深電子工程師的經驗總結,非常經典,讓你5分鐘掌握設計小訣竅!
        • 關鍵字: 電感  電容  電阻  放大器  

        行業大能為你解答:電容系數能夠影響到的地方

        • 行業大能為你解答:電容系數能夠影響到的地方-電容器輸入或輸出電荷通過相鄰阻抗,可產生一個壓降錯誤。由于電容器的充電電流與電壓相關,因此會產生一個非線性錯誤。對于正弦波來說,該錯誤包含諧波。
        • 關鍵字: ADC  NPO  電容  

        電路設計中可靠性和抗干擾能力提升的注意事項

        • 電路設計中可靠性和抗干擾能力提升的注意事項-本文從最基本、最常用的電子元器件和基本電路的著手,介紹電路設計時應該注意的一些問題, 以提高所設計電路的可靠性和抗干擾能力。
        • 關鍵字: 電路設計  電阻  電容  電感  

        超基礎知識點:模擬技術之運放補償電容問題

        • 超基礎知識點:模擬技術之運放補償電容問題-電子工程師都清楚,在設計運放電路的時候,為了讓運放能夠正常工作,電路中常在輸入與輸出之間加一相位補償電容。那么對于運放補償電容你們又真正的了解多少呢?本文主要給大家來詳細的講講模擬技術之運放補償電容問題。
        • 關鍵字: 電容  模擬技術  

        經驗技巧:如何解決電源器件莫名發熱問題

        • 經驗技巧:如何解決電源器件莫名發熱問題-前段時間,一臺稍特的電源,調試過程中,發現橋堆很奇怪的發熱。在這將問題查找及解決過程分享一下。在迷底沒揭開之前,也希望網友們積極分析其原因。 先大概說一下,這個電源因特殊要求,要有2組獨立的PFC。
        • 關鍵字: 電源  電容  

        IGBT在逆變電路中的測試與仿真,IGBT逆變器緩沖定律

        • IGBT在逆變電路中的測試與仿真,IGBT逆變器緩沖定律-在設計緩沖電路時,應考慮到緩沖二極管內部和緩沖電容引線的寄生電感。利用小二級管和小電容并聯比用單只二極管和單只電容的等效寄生電感小,并盡量采用低感或無感電容。另外,緩沖電路的設計應盡可能近地聯接在lGBT模塊上。以上措施有助于減小緩沖電路的寄生電感。
        • 關鍵字: igbt  電容  電阻  

        倍壓整流電路是什么?倍壓整流電路的工作原理,倍壓整流電路的優缺點

        • 倍壓整流電路是什么?倍壓整流電路的工作原理,倍壓整流電路的優缺點-倍壓整流電路的實質是電荷泵。最初由于核技術發展需要更高的電壓來模擬人工核反應,于是在1932年由COCCROFT和WALTON提出了高壓倍壓電路,通常稱為C-W倍壓整流電路。
        • 關鍵字: 整流電路  二極管  電容  
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        電子設計基礎:電容介紹

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