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电容 文章 进入电容技术社区

基于电容检测芯片的电容检测系统设计

  • 摘要:针对电容式传感器研发过程中缺乏有效的微小电容检测仪器的问题,设计了一种基于电容检测芯片MS31lO的电容式传感器检测系统,给出了系统的硬件设计以及单片机和上位机部分的软件设计,并对系统的检测精度进行了
  • 关键字: 电容  传感器  检测系统  检测  低功耗  单片机  A/D  芯片  滤波器  

人与计算机的对话--互电容式触控技术

  • 自从计算机问世以来,人们就一直在思考如何以更有效的方式实现人与计算机的对话,也即所谓的人机交互技术。容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对
  • 关键字: 技术  电容  对话  计算机  

PICl6LF874单片机在电容测量模块中的应用

  • 摘要:为提高电容测量精度,针对电容式传感器的工作原理设计了基于PICl6LF874单片机电容测量模块。简单阐述了电容测量电路的应用背景和国内外研究现状,介绍了美国Microchip公司PICl6LF874单片机的特性。电容式传感器
  • 关键字: 模块  应用  测量  电容  单片机  PICl6LF874  

互电容式触控技术浅析

  • 互电容式触控技术浅析,容式触摸技术,特别是互电容技术由于具有直接、高效、准确、流畅、时尚等特点,极大程度提高了人和计算机对话的效率和便利性,未来必将替代鼠标和键盘,成为未来消费的主流。 投射电容屏触摸检测原理 投射电容屏可分
  • 关键字: 浅析  技术  电容  

FPGA电源的旁路电容值计算

  • 随着速度更快密度更高的FPGA器件的出现,保持信号完整性就成为高可靠,可重复性设计的关键.合适的电源旁路和退偶设计能够改善整个设计的信号完整性.
  • 关键字: 计算  电容  旁路  电源  FPGA  

通孔的电容分析

  • 每个通孔都有对地寄生电容。因为通孔的实体结构小,其特性非常像集总线路元件。我们可以在一个数量以内估算一个通孔的寄生电容的值:其中,D2=地平面上间隙孔的直径,IN
    D1=环绕通孔的焊盘的直径,IN
  • 关键字: 通孔  电容  分析    

电容的简化模型和阻抗曲线

  • 为了分析方便,在实际的分析应该中经常使用由串联等效电阻ESR、串联等效电感ESL、电容组成的
    RLC模型。因为对电容的高频特性影响最大的则是ESR和ESL,我们通常采用下图中简化的实际模型进行分析:上式就是电容的容抗
  • 关键字: 电容  模型  阻抗曲线    

开关电源中X电容和Y电容设计规则

  • 开关电源的X电容设计准则:
    参考AD1118 X电容放置原则:
    1.共模扼流圈前:105/275VAC(MKP/X2)
    2.共模扼流圈后:474/275VAC(MKP/X2)
    参考MW SP200-12 X电容放置原则:
    1.共模扼流圈前:1uF/275VA
  • 关键字: 电容  规则  设计  开关电源  

用可变电阻改变容量的电容倍增器电路

  • 电路的功能容量可变的电容器,其最大可变容量为500PF,当容量变化范围要求更大时,可采用容量倍增器由于电容器一端接地,使其用途受到一定限制,但可以制作无极性的大容量电容。采用可变电阻VR1,可使容量倍率在1~11
  • 关键字: 可变电阻  改变  电容  倍增器电路    

采用相同的电容参数、容易改变截止频率的24DB/OCT低通滤波器

  • 电路的功能多级有源滤波器为获得规定的Q值,可采用滤波器元件设定不平衡的参数和设定相同参数、使反馈放大器具有增益这两种方式。尤其是低通滤波器,现有的系列电容器不容易形成所需的不平衡比,必须由多个电容合成达
  • 关键字: 截止  频率  24DB/OCT  滤波器  改变  容易  相同  电容  参数  

电容参数相同的12DB/OCT低通滤波器

  • 电路的功能“由OP放大器构成的12DB/OCT低通滤波器”介绍的低通滤波器为保证获得0.707的Q值而造成各电容器的容量不一致,按计算的容量选取电容非常困难。本电路C1、C2的电容量相同,截止频率一旦确定,即可选取CO=C1=
  • 关键字: 滤波器  12DB/OCT  相同  参数  电容  

高速PCB中旁路电容的分析

  • 1 引言 随着系统体积的减小,工作频率的提高,系统的功能复杂化,这样就需要多个不同的嵌入式功能模块同时工作。只有各个模块具有良好的EMC和较低的EMI,才能保证整个系统功能的实现。这就要求系统自身不仅需要具
  • 关键字: 分析  电容  旁路  PCB  高速  

Vishay新款TANTAMOUNT固态钽电容可满足宇航级应用

  •   日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其CWR06和CWR16 TANTAMOUNT®固态钽电容器现可满足MIL-PRF-55365为宇航级应用制定的“T”-level要求。   为达到T级的可靠性,Vishay的CWR06和CWR16进行了额外测试,对原材料和产品批次定义进行严格控制,并达到Weibull C或D故障率,在-55℃、+0℃和+85℃下进行了100%的C浪涌试验。此外,电容器进行了完备的视觉和
  • 关键字: Vishay  电容  

利用普通I/O口实现电容触摸感应方案

  • 现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,
  • 关键字: 触摸  感应  方案  电容  实现  普通  I/O  利用  

电容触摸感应方案

  • 现在电子产品中,触摸感应技术日益受到更多关注和应用,不仅美观耐用,而且较传统机械按键具有更大的灵敏度、稳定性、可靠性,同时可以大幅提高产品的品质。触摸感应解决方案受到越来越多的IC设计厂家的关注,
  • 关键字: 方案  感应  触摸  电容  
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电容介绍

电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。 电容的符号是C。在国际单位制里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F。一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法。 电容的公式是:C=Q/U 但电容的大小不是由Q或U决定的,即:C=εS/4πkd 。ε是一个常数,与电介质的性质有关。k [ 查看详细 ]

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