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。
为增进大家对电容器的认识,本文将介绍如何检测固定电容器,并介绍如何处理电容器的常见故障。
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2022年5月11日,ISKRA(阿珂法电器股份公司,下称“阿珂法”)与世强先进(深圳)科技股份有限公司(下称“世强先进”)签署合作协议,授权世强先进代理其旗下电容、滤波器、PFC柜、低压开关设备、电能表、天线、锌空气碱性电池等全线产品。
极速能量提升
寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容。寄生电容一般是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。
一直以来,工控主板都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来工控主板的相关介绍,详细内容请看下文。
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电源输出电容一般是100 nF至100 μF的陶瓷电容,它们耗费资金,占用空间,而且,在遇到交付瓶颈的时候还会难以获得。所以,如何最大限度减小输出电容的数量和尺寸,这个问题反复被提及。
电容储能 是指利用电容器的储存电能的技术。 电容储能的机理为双电层电容以及法拉第电容,其主要形式为超级电容储能,超级电容储能装置主要由超级电容组和双向DC/DC变换器以及相应的控制电路组成。其技术核心在于超级电容器组内部的均压拓扑和控制策略以及双向DC/DC变换器的拓扑结构与控制策略。 电容储能已经广泛应用于电动汽车,风光发电储能,电力系统中电能质量调节,脉冲电源等。
模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有许多的模拟集成电路,如运算放大器、模拟乘法器、锁相环、电源管理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。
陶瓷电容器非常适合管理纹波电流,因为它们可以过滤开关模式电源产生的大电流。通常将不同尺寸和值的陶瓷电容器并联使用以达到最佳效果。在这种情况下,每个电容器都应满足其允许的纹波电流额定值。
【2022 年 1 月13日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)近日发布了该公司第五代CAPSENSE™电容和电感式触摸感应人机界面(HMI)技术。新一代CAPSENSE解决方案集成于PSoC™微控制器中,可为家电、工业、消费级和物联网产品等要求严苛的用户界面提供更强的性能和更低的功耗。增强型HMI改进了检测范围、手势检测和指向性功能,并加入针对未来先进触摸屏的悬停检测功能,可实现近距离传感等先进解决方案。