0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > 输入电容

输入电容

+关注1人关注

文章:34 浏览:9834 帖子:21

输入电容技术

互阻抗放大器怎么接线

互阻抗放大器(TIA)的接线方式主要依赖于其具体的电路设计和应用需求。虽然无法直接给出一种通用的接线方法,但我可以根据一般的设计原则和常见的电路结构来概...

2024-09-05 标签:电路设计输入电容反馈电阻器 427 0

示波器探头在测试的时候会引入什么负载效应

在进行电子测试时,示波器探头作为一种重要的测量工具,其性能对测量结果的准确性具有重要影响。然而,在使用示波器探头进行测量时,探头本身也会引入一定的负载效...

2024-08-09 标签:示波器输入电容电子测试 454 0

buck电路输入电容的作用 buck输入输出电容取值推导思路

首先需要确定Buck电路的纹波电流要求。纹波电流是指通过电感器时产生的电流波动。通常情况下,纹波电流大小与电路的负载和纹波要求有关。

2024-01-12 标签:电容器电源电压输入电容 3357 0

如何用buck改buck-boost拓扑输出负压

如何用buck改buck-boost拓扑输出负压

最近群友讨论如何用buck改buck-boost拓扑输出负压,于是我也做了一块小板,并也验证成功了,可以正常 输出3.3V和-3.3V 。只需要VCC和...

2023-11-30 标签:原理图BUCK输入电容 2886 0

IGBT中的MOS结构—输入电容(下)

IGBT中的MOS结构—输入电容(下)

上一章我们讲到图片的变化趋势,可以按照相同的方式进行分析,即 栅极与漏极极之间的电容。

2023-11-29 标签:IGBTMOS等效电路 1234 0

输入电容和负载电容引起的放大器振荡问题

输入电容和负载电容引起的放大器振荡问题

学过模拟电路的人可能都遇见过:各个电路模块原先不振荡,把所有电路模块连起来(接上负载),电路振荡了!这是什么原因,如何避免?

2023-10-18 标签:放大器振荡器衰减器 2253 0

XW06A触摸按键芯片的工作原理和应用电路

XW06A触摸按键芯片的工作原理和应用电路

按键,是一个基本的电子元器件。它分为贴片类型的和直插类型的,但如果是这样区分的话,不管如何划分,它都属于实体按键。

2023-09-27 标签:芯片电子元器件输入电容 1824 0

在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?

在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?

我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?

2023-08-14 标签:电感器ESRboost电路 3059 0

一文详解延迟模型

一文详解延迟模型

·由于复杂的输入电容、电压降、电压岛、高阻抗网络等,需要进行延迟计算。

2023-07-05 标签:电流源输入电容模型 863 0

IGBT输出IV温度特性介绍

IGBT输出IV温度特性介绍

IGBT单胞结构参数:沟道长度4.3μm,沟道宽度2E4μm,多晶硅区半宽度13μm,窗口区半宽度12μm

2023-07-05 标签:多晶硅IGBT输入电容 1269 0

DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout计算选型

DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout计算选型

实际上DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout是特别关键的器件,在负载波动大影响Vin时,Cin不仅可以辅助Vin提供电流,缩短Vin的响应时间,还...

2023-07-01 标签:DC-DC输入电容输出电容 1784 0

Top和Block实战经验以及DDR接口时序

Top和Block实战经验以及DDR接口时序

IO约束在顶层和模块级的主要命令都是以下几个,但是实际应用的复杂程度不可同日而语,本篇会先介绍模块级IO约束实战经验,然后讲解顶层IO约束复杂性,过程中...

2023-06-27 标签:寄存器SoC设计输入电容 1068 0

如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout

如何计算DC-DC的输入电容Cin与输出电容Cout

引言:实际上DC-DC的输入电容Cin和输出电容Cout是特别关键的器件,在负载波动大影响Vin时,Cin不仅可以辅助Vin提供电流,缩短Vin的响应时...

2023-06-15 标签:电容器二极管DC-DC 4.1万 0

如何为降压变换器去选取合适的输入电容呢?

如何为降压变换器去选取合适的输入电容呢?

EMI的干扰和认证在整个电力电子行业应用中都是一个痛点,对于Buck型变换器而言,由于其输入电流是断续的

2023-05-29 标签:MOSFETPCB板emi 1500 0

Buck电路入门之输入电容

Buck电路入门之输入电容

然而,相信也有很多人并不一定知道上面的计算公式是如何推导出来的,下文将完成这一过程。 众所周知,在BuckConverter电路中Q1的电流(IQ...

2023-04-27 标签:电流输入电容buck电路 5695 0

BUCK电源工作原理

BUCK电源工作原理

BUCK电源是一个闭环的控制系统,有一个经典的比喻:输入电容像是高的蓄水池,输出电容是低的蓄水池,电感就像是水杯。把一杯一杯的水从大水池搬运到小水池实现...

2023-04-27 标签:控制系统输入电容BUCK电源 3108 0

米勒效应对MOSFET的危害

米勒效应对MOSFET的危害

对于MOSFET,米勒效应(Miller Effect)指其输入输出之间的分布电容(栅漏电容)在反相放大作用下,使得等效输入电容值放大的效应。由于米勒效...

2023-04-26 标签:二极管MOSFETMOS管 4089 0

如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声

必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。

2023-04-17 标签:pcb噪声运算放大器 476 0

输入电容对低频特性的影响

输入电容对低频特性的影响

小川今天给大家介绍的是输入电容对低频特性的影响的Multisim仿真及分析。希望大家能够多多支持。

2023-02-25 标签:放大器Multisim输入电容 1716 0

Buck电路中输入电容纹波电流有效值计算

相信很多人都知道Buck电路中输入电容纹波电流有效值,在连续工作模式下可以用以下公式来计算:

2022-11-15 标签:输入电容buck电路纹波电流 9579 0

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(1人)

疾风中的马

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题

电机控制 DSP 氮化镓 功率放大器 ChatGPT 自动驾驶 TI 瑞萨电子
BLDC PLC 碳化硅 二极管 OpenAI 元宇宙 安森美 ADI
无刷电机 FOC IGBT 逆变器 文心一言 5G 英飞凌 罗姆
直流电机 PID MOSFET 传感器 人工智能 物联网 NXP 赛灵思
步进电机 SPWM 充电桩 IPM 机器视觉 无人机 三菱电机 ST
伺服电机 SVPWM 光伏发电 UPS AR 智能电网 国民技术 Microchip
瑞萨 沁恒股份 全志 国民技术 瑞芯微 兆易创新 芯海科技 Altium
德州仪器 Vishay Micron Skyworks AMS TAIYOYUDEN 纳芯微 HARTING
adi Cypress Littelfuse Avago FTDI Cirrus LogIC Intersil Qualcomm
st Murata Panasonic Altera Bourns 矽力杰 Samtec 扬兴科技
microchip TDK Rohm Silicon Labs 圣邦微电子 安费诺工业 ixys Isocom Compo
安森美 DIODES Nidec Intel EPSON 乐鑫 Realtek ERNI电子
TE Connectivity Toshiba OMRON Sensirion Broadcom Semtech 旺宏 英飞凌
Nexperia Lattice KEMET 顺络电子 霍尼韦尔 pulse ISSI NXP
Xilinx 广濑电机 金升阳 君耀电子 聚洵 Liteon 新洁能 Maxim
MPS 亿光 Exar 菲尼克斯 CUI WIZnet Molex Yageo
Samsung 风华高科 WINBOND 长晶科技 晶导微电子 上海贝岭 KOA Echelon
Coilcraft LRC trinamic
放大器 运算放大器 差动放大器 电流感应放大器 比较器 仪表放大器 可变增益放大器 隔离放大器
时钟 时钟振荡器 时钟发生器 时钟缓冲器 定时器 寄存器 实时时钟 PWM 调制器
视频放大器 功率放大器 频率转换器 扬声器放大器 音频转换器 音频开关 音频接口 音频编解码器
模数转换器 数模转换器 数字电位器 触摸屏控制器 AFE ADC DAC 电源管理
线性稳压器 LDO 开关稳压器 DC/DC 降压转换器 电源模块 MOSFET IGBT
振荡器 谐振器 滤波器 电容器 电感器 电阻器 二极管 晶体管
变送器 传感器 解析器 编码器 陀螺仪 加速计 温度传感器 压力传感器
电机驱动器 步进驱动器 TWS BLDC 无刷直流驱动器 湿度传感器 光学传感器 图像传感器
数字隔离器 ESD 保护 收发器 桥接器 多路复用器 氮化镓 PFC 数字电源
开关电源 步进电机 无线充电 LabVIEW EMC PLC OLED 单片机
5G m2m DSP MCU ASIC CPU ROM DRAM
NB-IoT LoRa Zigbee NFC 蓝牙 RFID Wi-Fi SIGFOX
Type-C USB 以太网 仿真器 RISC RAM 寄存器 GPU
语音识别 万用表 CPLD 耦合 电路仿真 电容滤波 保护电路 看门狗
CAN CSI DSI DVI Ethernet HDMI I2C RS-485
SDI nas DMA HomeKit 阈值电压 UART 机器学习 TensorFlow
Arduino BeagleBone 树莓派 STM32 MSP430 EFM32 ARM mbed EDA
示波器 LPC imx8 PSoC Altium Designer Allegro Mentor Pads
OrCAD Cadence AutoCAD 华秋DFM Keil MATLAB MPLAB Quartus
C++ Java Python JavaScript node.js RISC-V verilog Tensorflow
Android iOS linux RTOS FreeRTOS LiteOS RT-THread uCOS
DuerOS Brillo Windows11 HarmonyOS
林超文PCB设计:PADS教程,PADS视频教程 郑振宇老师:Altium Designer教程,Altium Designer视频教程
张飞实战电子视频教程 朱有鹏老师:海思HI3518e教程,HI3518e视频教程
李增老师:信号完整性教程,高速电路仿真教程 华为鸿蒙系统教程,HarmonyOS视频教程
赛盛:EMC设计教程,EMC视频教程 杜洋老师:STM32教程,STM32视频教程
唐佐林:c语言基础教程,c语言基础视频教程 张飞:BUCK电源教程,BUCK电源视频教程
正点原子:FPGA教程,FPGA视频教程 韦东山老师:嵌入式教程,嵌入式视频教程
张先凤老师:C语言基础视频教程 许孝刚老师:Modbus通讯视频教程
王振涛老师:NB-IoT开发视频教程 Mill老师:FPGA教程,Zynq视频教程
C语言视频教程 RK3566芯片资料合集
朱有鹏老师:U-Boot源码分析视频教程 开源硬件专题