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搜索资源 - 元器件应用中的电容器在电路中的作用
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直流稳定电源的设计资料.pdf
直流稳定电源的设计资料pdf,本电源在市场上很有应用前景,可以作为收音机外接电源,也可以用作手机电池的充电器,功率高点的还作为小型电视或其他家用电器的电源。图1方案系统框图 电源变压器:将同频率的交流电压变换为需要的电压 整流电路:利用二极管的单向导电特性,将交流电压变换为 单向脉动直流电压。 滤波电路:利用电容或电感的储能特性,减小整流电压的脉 动程度 稳压电路:在电源电压波动或负载变化时,保持直流输出电 压稳定。 (1)整流电路 整流电路的任务是将交流电变换成直流电。完成这一任 务主要是靠二
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其它
发布日期:2019-09-14
文件大小:385kb
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weixin_38743602
元器件应用中的难逃魔掌系列!RC电路用作芯片复位电路原理
1 电容充电过程 当电容器接通电源以后,在电场力的作用下,与电源正极相接电容器极板的自由电子将经过电源移到与电源负极相接的极板下,正极由于失去负电荷而带正电,负极由于获得负电荷而带负电,正、负极板所带电荷大小相等,符号相反。电荷定向移动形成电流,由于同性电荷的排斥作用,所以开始电流最大,以后逐渐减小,在电荷移动过程中,电容器极板储存的电荷不断增加,电容器两极板间电压 Uc等于电源电压 U时电荷停止移动,电流为0。 Figure1. 电容充电过程--自由电子流过电源的移动 如Fig
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:117kb
提供者:
weixin_38500630
元器件应用中的电磁兼容中你所不知道的问题——电容
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。 电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。 (1) 实际电容器的等效电路
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:83kb
提供者:
weixin_38739744
元器件应用中的不同电路中的电容器常用名称含义
电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是垫脚有帮助的.下面电工之家介绍一些常用名称的含义. 1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的. 2、退耦电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生振荡. 3 、耦合电容
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:71kb
提供者:
weixin_38576811
元器件应用中的电容器抑制电磁干扰的注意事项
电容器是电路中最基本的元件之一,利用电容滤除电路上的高频骚扰和对电源解耦是所有电路设计人员都熟悉的。但是,随着电磁干扰问题的日益突出,特别是干扰频率的日益提高,由于不了解电容的基本特性而达不到预期滤波效果的事情时有发生。下面将介绍一些使用电容器抑制电磁干扰时需要注意的事项。 电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。 (1) 实际电容器的等效电路 实际电容器的
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:122kb
提供者:
weixin_38577648
元器件应用中的三极管放大电路设计时应该注意哪些技巧
放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? (1)分析电路中各元件的作用; (2)解放大电路的放大原理; (3)能分析计算电路的静态工作点; (4)理解静态工作点的设置目的和方法; 以上四项中,最后一项较为重要。 图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:92kb
提供者:
weixin_38573171
元器件应用中的说一说三极管放大电路设计的那些技巧
放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? (1)分析电路中各元件的作用; (2)解放大电路的放大原理; (3)能分析计算电路的静态工作点; (4)理解静态工作点的设置目的和方法。 以上四项中,最后一项较为重要。 图1中,C1,C2为耦合电容,耦合就是起信号的传递作用,电容器能将信号信
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:94kb
提供者:
weixin_38545463
元器件应用中的EMC设计重点-电感、电容、磁珠
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 三大利器之滤波电容器 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。 在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:87kb
提供者:
weixin_38707826
元器件应用中的如何正确的选择滤波电容器
滤波电容器在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。 (1)应根据电路要求选择电容器的类型。对于要求不高的低频电路和直流电路,一般可选用纸介电容器,也可选用低频瓷介电容器。在高频电路中,当电气性能要求较高时,可选用云母电容器、高频瓷介电容器或穿心瓷介电容器。在要求较高的中频及低频电路中,可选用塑料薄膜电容器。在电源滤波、去耦电路中,一般可选用铝电解电容器。对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、漆膜
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:66kb
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weixin_38737283
元器件应用中的详解消灭EMC的三大利器:电容器/电感/磁珠
滤波电容器、共模电感、磁珠在EMC设计电路中是常见的身影,也是消灭电磁干扰的三大利器。对于这这三者在电路中的作用,相信还有很多工程师搞不清楚。本文从设计设计中,详细分析了消灭EMC三大利器的原理。 三大利器之滤波电容器 尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不希望的,但是电容的谐振并不是总是有害的。当要滤除的噪声频率确定时,可以通过调整电容的容量,使谐振点刚好落在骚扰频率上。 在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁
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其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:101kb
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weixin_38654415
元器件应用中的不同电路中电容器常用名称的含义
电容器是一种储能元件,具有“隔直通交,阴低频通高频”的特性,人们为了认识和鉴别不同电路中的电容器,根据其在线路中的作用而给它起了许多名称,了解这些名称和作用,对读图是很有帮助的。下面介绍一些常用名称的含义。 1、滤波电容 它并接在电路正负极之间,把电路中无用的交流电流去掉,一般采用大容量电解电容器,也有采用其他固定电容器的。 2、退耦电容 并接于电路正负极之间,可防止电路通过电源内阻形成的正反馈通路而引起的寄生振荡。 3 、耦合电容 连
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其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:72kb
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weixin_38557768
元器件应用中的电容的电路符号及图片识别
一、电容的用途 电容的用途非常多,主要有如下几种: 1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。 2.旁路(去耦):为交流电路中某些并联的组件提供低阻抗通路。 3.耦合:作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路 4.滤波:这个对DIY而言很重要,显卡上的电容基本都是这个作用。 5.温度补偿:针对其它组件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。 6.计时:电容器与电阻器配合使用,确定电路的时间常数。 7.调谐:对
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其它
发布日期:2020-10-15
文件大小:158kb
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weixin_38694343
元器件应用中的集成555定时器多谐振荡器
1.多谐振荡器的工作原理 多谐振荡器是能产生矩形波的一种自激振荡器电路,由于矩形波中除基波外还含有丰富的高次谐波,故 称为多谐振荡器。多谐振荡器没有稳态,只有两个暂稳态,在自身因素的作用下,电路就在两个暂稳态之 间来回转换,故又称它为无稳态电路。 由555定时器构成的多谐振荡器如图1所示,R1,R2和C是外接定时元件,电路中将高电平触发端(6脚) 和低电平触发端(2脚)并接后接到R2和C的连接处,将放电端(7脚)接到R1,R2的连接处。 由于接通电源瞬间,电容C来不及充电,电容
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其它
发布日期:2020-11-13
文件大小:201kb
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weixin_38732740
元器件应用中的高频带频率特性恶化应如何补偿
要测定不受信号源电阻Rs及输入电阻影响的信号的电平、波形,必须提高分压电路的(交流)电阻值。图1表示具体的分压电路的构成。 图1 补偿电阻分压电路中的输人电容 这个分压电路常被用在示波器的10:1探头(输入电阻10MΩ)上等。由微调电容器C,进行波形调整(电阻调整)。 电容C2与Ci相比,选择大的值,起到不易受配线长度等影响的作用。究竟取怎样的值,这里不进行说明。在如下介绍的电路 例子中, 其中R2×c2的时间常数为T=10(μS)。 分压电路的电
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发布日期:2020-11-17
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weixin_38744803
元器件应用中的电容器在电路中的作用
(1)电容器可以储存电荷,具有隔断直流的作用 当把电容器的两个电极板分别接到直流电源的正、负极上时,正负电荷就会集聚在电容器的两个电极板上,在两个极板间形成电压。随着电容器两极板上电荷的不断增加,电容器上的电压也由小逐渐增大,直到等于直流电源电压时,电路中便不会有电流流过,充电过程就停止了,这就是电容器的充电作用。如果把直流电源和电容器断开,此时电容器上便储存上了电荷,它储存的电荷量可由下式求出,即 Q=C·
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其它
发布日期:2020-11-23
文件大小:138kb
提供者:
weixin_38741101
元器件应用中的如何选用滤波用电解电容
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。 50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要
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其它
发布日期:2020-11-22
文件大小:42kb
提供者:
weixin_38500664
元器件应用中的能标记保险丝故障的阻抗变压器
图1所示的电路能检测出高可靠性通信电源中小型断路器或强击穿能力保险丝的开路状态。当故障引起电磁传感器的阻抗发生变化时,这一电路就会产生一个报警信号。传统的故障检测电路都是检测开路保险丝两端的电压差、流过装有保险丝的电路的漏电流或者一个激励器保险丝引起的辅助(无电压)触点的闭合状态。这三种方法全都有缺点:电压差电路因系统电池维持总线电压而会引入长达30分钟的延迟;漏电流传感器仅仅在有负载时才起作用,而在某些情况下负载可能并不存在;增加辅助的小型断路器支持电路或特殊的强击穿能力指示器保险丝及其连接器
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其它
发布日期:2020-12-08
文件大小:146kb
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weixin_38609732
元器件应用中的现代电源技术中电容器的正确选用
摘要:分析现代电源技术的发展对电容器特殊参数的要求,着重讨论滤波电容器、吸收电容器,指出在使用时应注意额定电压与寿命试验的条件。 关键词:电容器等效串联电阻阻抗频率特性dv/dt电容器作为基本元件在电子线路中起着重要作用,在传统的应用中,电容器主要用作旁路耦合、电源滤波、隔直以及小信号中的振荡、延时等。以上电路对电容器参数的主要要求有:电容量;额定电压;正切损耗;漏电流等,对其它参数没有过多的要求。 随着电子线路,特别是电力电子电路的发展对不同应用场合的电容器提出了不同的特殊要求。
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其它
发布日期:2020-12-07
文件大小:172kb
提供者:
weixin_38535848
元器件应用中的如何选用滤波电容?
滤波电容在开关电源中起着非常重要的作用,如何正确选择滤波电容,尤其是输出滤波电容的选择则是每个工程技术人员都十分关心的问题。 50Hz工频电路中使用的普通电解电容器,其脉动电压频率仅为100Hz,充放电时间是毫秒数量级。为获得更小的脉动系数,所需的电容量高达数十万μF,因此普通低频铝电解电容器的目标是以提高电容量为主,电容器的电容量、损耗角正切值以及漏电流是鉴别其优劣的主要参数。而开关电源中的输出滤波电解电容器,其锯齿波电压频率高达数十kHz,甚至是数十MHz,这时电容量并不是其主要指
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其它
发布日期:2020-12-13
文件大小:43kb
提供者:
weixin_38742421
元器件应用中的电容器规格详细介绍
一、电阻 电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻。电阻在电路中的主要作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。 1、参数识别:电阻的单位为欧姆(Ω),倍率单位有:千欧(KΩ),兆欧(MΩ)等。换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。 a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×102Ω(即4.7K); 104则表示100K b、色环标注法使用最
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-08
文件大小:93kb
提供者:
weixin_38636655
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