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電容 文章 最新資訊

外部寄生電容干擾消除法

  • 在進行測控系統設計時,常常需要對系統中的電容值進行測量。而測量的結果常常會產生波動,造成不準確的測量結果。這種情況的發生通常都是由于寄生電容的干擾導致的。寄生電容的產生也可能有多種來源。比如布線的電線
  • 關鍵字: 寄生電容  電容  傳感器  電磁干擾  

如何最大限度減少線纜設計中的串擾

  • 最近在做一個項目時,我不得不對幾組電子電線進行重新布線,讓它們遠離越野車的發電機,因為電容耦合產生的噪聲可從發電機進入電線。這個項目
  • 關鍵字: GND  電容  瞬態電壓  

用于牽引應用的電容應當具備的最重要功能

  •   牽引應用是指電容用于列車或“鐵道車輛”的概括性術語。電力推進系統和支持制動裝置、照明及電源的電氣系統都是此類應用的焦點領域。   要想實現平順加速和減速,需要對列車電動機的電力供應進行適宜的控制。目前最常見的方法是使用逆變器,亦即可在千分之一秒或更短時間內開通或關斷電流的電力電子電路。通過改變逆變器中的開關的開/關時間,逆變器能夠輕松控制對列車電動機的電力供應。例如,100%的開通時間意味著最大電力,50%的開通時間意味著一半電力。使用逆變器的優點是,列車工程師能夠控制驅動列
  • 關鍵字: 電容  牽引應用  

隔離電源在高鐵門控系統應用中共模浪涌拉弧案例分析

  •   按照鐵路行業EN50155標準要求,應用在高鐵門控系統的電源產品其電磁兼容需滿足EN 50121-3-2認證要求,同時浪涌需通過差模(線--線)1KV/共模(線--地)2KV。某高鐵門控系統,為增強設備抗干擾能力,減少失效風險,采用隔離電源供電。但在認證測試時進行浪涌試驗,發現系統的差模浪涌可以滿足要求,但進行共模浪涌試驗時,整個設備拉弧現象嚴重,并且導致多處IC損壞。為此,下面對設備的設計電路進行分析和整改。   原因分析:   首先,本案例中使用了隔離電源,一般來說共模浪涌試驗不應該出現拉弧問
  • 關鍵字: 隔離電源  電容  

尼吉康電容器為電動汽車爆發增長保駕護航

  • 日本尼吉康在北京舉行媒體交流會,將2016年在中國市場的電容器業務增長重點瞄準了電動汽車領域,希望通過拓展面向包括快速充電器用鋁電解電容器、車載充電器用鋁電解電容器、車載變頻器用薄膜電容器、車載充電器(OBC)等市場的電容器產品,滿足中國市場完善的電動汽車產業相關需求。
  • 關鍵字: 尼吉康  電動汽車  電容  

從名稱認識電容在電路中的作用

  •   電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應用在耦合、隔直、旁路、濾波、調諧、能量轉換和自動控制等電路中。熟悉電容器在不同電路中的名稱意義,有助于我們讀懂電子電路圖。   1.濾波電容:它接在直流電源的正、負極之間,以濾除直流電源中不需要的交流成分,使直流電平滑。一般常采用大容量的電解電容器,也可以在電路中同時并接其他類型的小容量電容以濾除高頻交流電。   2.退耦電容:并接于放大電路的電源正、負極之間,防止由電源內阻形成的正反饋而引起的寄生振蕩。
  • 關鍵字: 電容  合電容  

【E問E答】電容在電路中可以起到哪些作用

  •   電容是電子設計中最常用的元器件之一,那電容到底在電路中起到什么作用呢?   1. 旁路電容   用于旁路電路中的電容叫做旁路電容,用于向本地器件提供能量,使穩壓器輸出均勻化,降低負載的需求,盡量減少阻抗,濾除輸入信號的干擾。   2. 去耦電容   用于去耦電路中的電容叫做去耦電容,多用于多級放大器的直流電壓供給電路中,以消除每級放大器間的耦合干擾,濾除輸出信號的干擾。如下圖所示。   3. 中和   用于中和電路中的電容叫做中和電容,多用于收音機中高頻放大器、電視機高頻放大器中,以消除自
  • 關鍵字: 電容  去耦電容  

深入淺出常用元器件系列——電容

  •   電容的類別、參數、技術細節非常多,不同材質的電容在技術參數上差別很大,所以,在一篇文章里面講明白是非常困難的。下面我就斗膽拋磚引玉,給大家談談電容相關的一些知識。   首先當然還是要從電容的主要參數談起,這是電容的根本。   1. 容量   這是電容最直觀的一個參數,本沒有什么好可講的。但是,常見電容有很多不同的材質制作而成,由于不同的材質其介電常數有很大的差異,不同電容的容量會有很大的差別。如鋁電解電容的容值可以高達幾千微法甚至更高,而C0G的陶瓷電容卻只能做到納法以下的級別,同樣的聚丙烯薄膜
  • 關鍵字: 電容  

雙管阻容耦合放大器及電路故障分析

  •   本文主要為雙管阻容耦合放大器及電路故障分析。   圖1所示是雙管阻容耦合放大器。這一多級放大器由兩個單級放大器組成,兩級放大器之間通過電容耦合,所以稱為雙管阻容耦合放大器。        圖1雙管阻容耦合放大器   1、單級放大器類型識別方法和直流、交流電路工作原理分析與理解   這一多級放大器中共有兩只三極管VT1和VT2組成兩級放大器,兩個單級放大器之間通過電容 C3耦合。電路中,VT1是第一級放大管,VT2是第二級放大管,Ui是輸入信號, Uo是通過兩級放大器放大后的輸
  • 關鍵字: 放大器  電容  

立足精專,銳意創新,村田制作所加快布局新興領域

  •   近日,全球電子元器件巨頭——村田制作所(以下簡稱村田)對外披露了其2015財年(截至2016年3月31日)數據報告。財務數據顯示,村田2015年度的銷售額高達12,108億日元,連續4年刷新過去最高紀錄。   村田的主營業務圍繞通信市場展開,通訊設備占到村田銷售額的約60%。據日經新聞的一份預測報告稱,2016年全球手機市場將會呈現出其他國家廠商集體下滑,唯有中國企業繼續增長的格局。面對中國智慧型手機市場的崛起,日本零部件廠商開始將眼光轉向中國,村田更是走在前列。目前,中國主
  • 關鍵字: 村田制作所  電容  

EMC設計重點-電感、電容、磁珠

  •   濾波電容器、共模電感、磁珠在EMC設計電路中是常見的身影,也是消滅電磁干擾的三大利器。對于這這三者在電路中的作用,相信還有很多工程師搞不清楚。本文從設計設計中,詳細分析了消滅EMC三大利器的原理。   三大利器之濾波電容器   盡管從濾除高頻噪聲的角度看,電容的諧振是不希望的,但是電容的諧振并不是總是有害的。當要濾除的噪聲頻率確定時,可以通過調整電容的容量,使諧振點剛好落在騷擾頻率上。   在實際工程中,要濾除的電磁噪聲頻率往往高達數百MHz,甚至超過1GHz。對這樣高頻的電磁噪聲必須使用穿心電
  • 關鍵字: EMC  電容  

電磁兼容中你所不知道的問題——電容

  •   電容器是電路中最基本的元件之一,利用電容濾除電路上的高頻騷擾和對電源解耦是所有電路設計人員都熟悉的。但是,隨著電磁干擾問題的日益突出,特別是干擾頻率的日益提高,由于不了解電容的基本特性而達不到預期濾波效果的事情時有發生。下面將介紹一些使用電容器抑制電磁干擾時需要注意的事項。  電容器是基本的濾波器,在低通濾波器中作為旁路器件使用。利用它的阻抗隨頻率升高而降低的特性,起到對高頻干擾旁路的作用。但是,在實際使用中一定要注意電容器的非理想性。  (1) 實際電容器的等效電路  實際電容器的電路模型
  • 關鍵字: 電磁兼容  電容  

開關電源中電容快速選型的技巧

  •   電容是開關電源中的再普通不過的器件,它可以用來降低紋波噪聲,可以用來提高電源的穩定性以及瞬態響應性,然而,電容的種類繁多,如何通過技巧快速進行選型,而產品可靠性又高,性能又穩定呢?        1、電容種類的了解  對電容種類的大致了解,在選擇電容時有助于對電容種類的快速篩選。  電容種類較多,如圖1所示,按封裝分有貼片電容、插件電容,按介質分有陶瓷電容,鉭電容,電解電容、云母電容、薄膜電容等,按結構形勢分,有固定電容、半固定電容、可變電容。    
  • 關鍵字: 開關電源  電容  

【E課堂】電路常識性概念——電容原理及其作用

  •   所謂電容,就是容納和釋放電荷的電子元器件。電容的基本工作原理就是充電放電,當然還有整流、振蕩以及其它的作用。另外電容的結構非常簡單,主要由兩塊正負電極和夾在中間的絕緣介質組成。  作為無源元件之一的電容,其作用不外乎以下幾種:  1、應用于電源電路,實現旁路、去藕、濾波和儲能的作用  1)旁路  旁路電容是為本地器件提供能量的儲能器件,它能使穩壓器的輸出均勻化,降低負載需求。就像小型可充電電池一樣,旁路電容能夠被充電,并向器件進行放電。為盡量減少阻抗,旁路電容要盡量靠近負載器件的供電電源管腳和地管腳。
  • 關鍵字: 電路  電容  

如何設計高標準電路原理圖

  •   在設計原理圖的階段,原理圖尺寸設置遵循清晰明白的原則,并考慮打印清晰,設置字高等信息。最重要的是要保證元件的簡碼相同,常用的元件簡碼如下:     在元件,特別是電阻、電容和電感的數值標定中,要采用一定的格式,如果所在公司有一定的要求,那要按照公司的要求進行設計和標定。如果公司沒有統一的要求,那么我們推薦采用下面的標定方法:   電阻類:   0.5Ω→0R51KΩ→1k560Ω→560R1MΩ&rar
  • 關鍵字: 電路原理圖  電容  
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電容介紹

電容是表征電容器容納電荷的本領的物理量。我們把電容器的兩極板間的電勢差增加1伏所需的電量,叫做電容器的電容。 電容的符號是C。在國際單位制里,電容的單位是法拉,簡稱法,符號是F。一個電容器,如果帶1庫的電量時兩級間的電勢差是1伏,這個電容器的電容就是1法。 電容的公式是:C=Q/U 但電容的大小不是由Q或U決定的,即:C=εS/4πkd 。ε是一個常數,與電介質的性質有關。k [ 查看詳細 ]
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