为增进大家对电容的认识,本文将对旁路电容和去耦电容的区别予以介绍。
为增进大家对电容的认识,本文将对电容参数、分布电容以及分布电容的影响予以介绍。
上篇文章本来想写BUCK输出电容的计算的,但是看到好多电子同行理解都比较深刻,理论基础都非常扎实,我就改变了想法,转而写了一篇关于续流二极管参数的短文,所以如果对理论计算感兴趣的话,还是优先阅读同行的文章吧,如果我觉得时机成熟的话后期还是会写的,今天主要从工程的角度聊聊输出电容。
对于 CL1 和 CL2,建议使用 5pF 至 25pF 范围(典型值)的高质量外部陶瓷电容器,专为高频应用而设计,并根据晶体或谐振器的要求进行选择(见图24)。CL1 和 CL2 通常大小相同。晶体制造商通常会指定负载电容,即 CL1 和 CL2 的串联组合。在确定 CL1 和 CL2 的大小时,必须包括 PCB 和 MCU 引脚电容(10 pF 可用作引脚和电路板总电容的粗略估计)。
以IEC61000-4-2标准人体静电模型(HBM)为例,下图是静电发生器等效模型。Vx是合成电压,Cx为待测件DUT(Device under test),Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻。简单的工作原理就是:充电开关1闭合,放电开关2断开,高压电源Vd通过Rc对Cd充电;充电开关1断开,放电开关2闭合,Cd储存电荷对DUT放电。 到此可以发现电容对抗静电的原理就是能量的转移,将Cd储存的能量瞬间转移到放电时的Cd和Cx上面。
为增进大家对电容的认识,本文将对超级电容以及滤波电容予以介绍。
为增进大家对电容的认识,本文将对去耦电容和滤波电容的区别,以及电容击穿的相关事项予以介绍。
通过本文,你将了解到什么是旁路电容、旁路电容和去耦电容的区别和作用。
为增进大家对电容的认识,本文将对固态电容和电解电容的区别以及查看固态电容正负极的方法予以介绍。
为增进大家对固态电容的认识,本文将对固态电容的利与弊予以介绍。
为增进大家对电容的认识,本文将对固态电容以及固态电容的优点予以介绍。
旁路(bypass)电容:pass是通过的意思,bypass指从靠近的地方,从旁边通过。大路不走走小路,主路不走走辅路。所以, 旁路电容可以理解成把信号高频成分旁路掉的电容。
为增进大家对电容的认识,本文将对钽电解电容器的分类、钽电解电容器的电场强度、钽电解电容器的优点予以介绍。
为增进大家对电容器的认识,本文将对常用的无极电容以及选择电容的3要素予以介绍。
为增进大家对电容的认识,本文将对电容以及安规电容、X电容、Y电容予以介绍。
硬件的学习之路很长,但是会很有意思。同时记住一句话,在实验室里面弄硬件的,第一是保证不短路,第二是保证电容不要炸,同时保证别触电就行,其他别怂。
三极管教程是基于项目一的基础(用可调电阻来理解三极管的工作原理),对三极管的放大原理进行了更详细的说明。告诉大家三极管放大的实质是:“小信号对大信号的控能量制过程”,而并非是“小信号变为大信号的能量转换过程”。
电感的工作特点其实与电容对的工作特点十分相似,其工作特性主要有两个:1、电流不能突变;2、对电流“通直阻交”。而电感具有以上的两个特性的原因是“电感会储存磁场”。
在讲解电感的储能方式之前,先看看电容是如何储能的。在项目二的视频中可以了解到,电容储存的能量时电压,而在能量的角度上,我们可以把电压称之为“电场”。故,电容是一个储存电场的物质。
本期的三极管初级教程主要是讲解三极管的基本用途:开、关 以及 放大作用。同时还涉及到电容的充放电的工作原理讲解。另外,根据三极管其中的导通特性,举例讲解三极管在电路设计中的注意事项,同时通过举例,讲解三极管在实际的电路中应该如何分析,以及在设计的过程中,应该如何计算电阻参数。另外,还通过公式以及信号的推演,帮助新手理解三极管的放大过程。