为解决传统的机械式按键输入方式易磨损、易藏污垢、寿命短等问题,将电容式触摸技术应 用到触摸按键之中,开展了对电容式触摸感应技术的分板,电容式触摸技术电路简单,因些适用 于各种家用电器。 根据
2024-03-20 16:39:370 变化为0+30ppm/°C,电容量随频率的变化小于+0.3△C。 NPO 电容的漂移或滞后小于±0.05%,NPO(COG)多层片式陶瓷电容器,它只是一种电容COG (Chip On Glass)即芯片被直接邦定在玻璃上。 这种安装方式可以大大减小LCD模块体积,且易于大批量生产,适用于消费类电子产品的
2024-03-18 14:22:1765 按照以上方法,算出12个月的日平均储能充放电容量,取12月中最小容量或者倒数第二小容量,作为推荐配置储能的容量。
2024-02-22 14:00:14668 的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大的数值。 滤波电容的容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611 : - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻:压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26293 电容器是一种将电荷存储在两个电极之间的装置。根据电场的性质,电容器能够存储能量,并用电容量来表示。本文将讨论电容器的公式和电容器串联电荷量相等的原因。 首先,我们来研究电容器的公式。根据基本电荷方程
2024-02-04 10:13:17441 使用CSD检测自电容的方式,可否实现滑动条多点(2点)触摸的检测?为什么?
应用:在一个滑动条上,2个手指距离一定间隙,能否检测到这两个手指各自的位置?
2024-02-02 11:20:07
。 电容器的容量与电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是电容器的容量,U是电容器两端的电压。这个公式可以解释为电容量等于电容器的容量乘以电压。 为了更好地理解这个公式,让我们进一
2024-01-25 17:17:251115 晶振静电容C0过大,会怎么样? 晶振静电容(也称为震荡电容或补偿电容)是在电子设备中用来控制晶体振荡器频率的一个重要元件。它起到稳定和调整晶振频率的作用。晶振静电容的选择和设计对设备的性能和可靠性
2024-01-25 14:34:21143 触摸电容屏原理及触摸电容屏划线出现断线的原因 一、触摸电容屏原理 触摸电容屏是一种用于人机交互的输入设备,通过感应电容变化来检测和定位用户的触摸动作。其基本原理是根据电容的分布和变化来实现触摸位置
2024-01-24 15:12:19280 电容触摸屏的分辨率调整是通过调整触摸屏的控制器的参数来实现的。触摸屏的分辨率是指能够在屏幕上识别的最小触摸点的像素数量。分辨率越高,触摸屏可以更准确地检测和响应用户的操作。 在调整电容触摸屏的分辨率
2024-01-23 16:59:54423 电容触摸屏是一种利用电容传感原理检测触摸输入的技术。它由触摸面板和电容传感器电路两部分组成。触摸面板通常由一层导电玻璃或透明导电膜制成,其上面涂有一层导电涂层。当用户触摸面板上的某个位置时,人体
2024-01-23 14:06:07388 屏是利用人体电荷或其他导电体的电容变化来实现触摸定位的技术。其基本原理是利用触摸面板上的透明导电层形成的电场,当人体或其他导电体接触到触摸面板时,会改变电场分布,从而被感应到,以此来计算出触摸坐标。 具体来说,电容
2024-01-22 16:13:23525 RL78/G16触摸套件开发板演示(下)
2024-01-12 13:34:00182 RL78/G16触摸套件开发板演示(上)
2024-01-12 13:32:45233 陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115 LTM4620给fpga提供1.0V内核电源,4620输出电容量计算是否应该包含布局在fpga芯片附近的bulk电容?
靠近FPGA布局的电容也比较大,比如470uF。但这些电容隔4620布局比较远,大于7cm。通过内电层铺铜连接。
2024-01-05 06:01:47
静电触摸开关是一种利用静电感应原理工作的电子开关。它通过在开关表面放置一个静电感应电极,当人体接近或触摸该电极时,会引发静电感应,从而改变开关的状态。 静电是指物体带有的静止电荷。当两个物体接触
2023-12-29 10:43:05408 静电对电容器有什么影响 静电是一种在物体表面积累的电荷,它对电容器的性能和功能有着直接的影响。 首先,我们需要了解电容器的基本原理。电容器是一种能够储存电荷的装置,由两个带电电极和介质组成。带电
2023-12-20 13:54:06614 贴片电容传感器读数方式方法 贴片电容传感器(Surface Mount Capacitive Sensor)是一种通过测量电容值来检测物体位置或触摸的传感器。利用电容的变化来实现非接触的物体
2023-12-15 11:48:19331 请问各位大神,如何使用adi电容数字转化器做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04160 触摸屏又称为“触控屏”、“触控面板”,是一种可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置;
2023-11-28 09:38:07248 防静电,电容也可以say yes
2023-11-24 10:13:54566 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36619 、100V的额定电压下可实现1μF的超大静电容量(村田调查数据,截至2023年11月20日)。目前可向村田申请免费样品。 随着5G技术的发展,预计对移动流量的需求将急剧增加,基站的基础设施需满足小型化
2023-11-22 13:42:19216 我们就来看看这个电容量C到底是干什么的。
2023-11-02 16:40:09547 有大神知道12位ADC采样保持器里面的电容量级是多少吗?因为设计电路的时候要使用抗混叠滤波器,需要考虑采样保持器电容与抗混叠滤波电容的大小关系
2023-11-02 06:27:44
电容式触控技术由于能很好的支持多点触摸、触控屏幕耐损耗、使用寿命长等优点,而得到迅速发展,触控芯片技术的出现,使按键的方式也出现了巨大的变化,按键操作变的更加灵活舒适,按键面板也变地更加时尚亮丽。
2023-10-31 09:34:14424 一、乳胶手套厚度测试仪概述乳胶手套厚度测试仪是一种专门用于测量乳胶手套厚度的设备。该设备能够准确、快速地测量乳胶手套的厚度,为生产过程中的质量控制提供重要依据。乳胶手套广泛应用于医疗、制药、化工等
2023-10-27 16:05:04
CW32 电容式触摸按键设计指南
2023-10-25 16:36:31511 1、电容料位计 电容料位计由电容式物位传感器和检测电容的线路组成,其基本工作原理是电容物位传感器将物位的变化转换为电容量的变化。电容料位计中的电容相当于两个电极,物料在中间上升和下降的时候,介电常数
2023-10-11 07:58:07223 超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级的电容量(单位:F法拉,Farad)。
2023-10-02 20:28:04661 电容式触摸感应的本质是当物体接近电容器时电容的变化。
2023-09-27 10:54:24415 本文档的主要内容详细介绍的是电容器的入门学习教程动漫说明包括了:电容器的起源与历史,电容器是什么,电容器的基本性质,在电路中电容器的作用,各种电容器,各种电容器的静电容量与频带,陶瓷电容器的特性
2023-09-26 06:14:07
1、电容 我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。 值得注意的是虽然电容器和电容量都可以简称电容,也都可以用C表示,但电容器是储存电荷的容器
2023-09-24 15:22:52759 在电容器中,超级电容是一种具有广泛应用前景的电容器,电容量大,充放电速度快,充电时间短,能够储存和释放大量电能。
2023-09-22 17:29:282956 当两种物质紧密接触后再分离时,一种物质把电子传给另一种物质而带正电,另一种物质得到电子而带负电,这样就产生了静电。静电与电流不同,静电有其自己的特点和危害方式。 一、静电的电量及电压 1、 静电电量
2023-09-19 09:27:161561 超级电容又称为双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级的电容量(单位:F法拉,Farad)。
2023-09-08 12:25:47522 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253775 电动触摸面板可以显示, 但触摸板无法工作
2023-09-07 06:04:33
电容式触摸屏通过感应电场变化来识别和跟踪触摸物体。常见的电容式触摸屏包括表面电容式触摸屏和投影电容式触摸屏。
2023-09-06 15:41:561115 超级电容器又叫双层电容、黄金电容、法拉电容。它与普通电容的最大区别是它是一种电化学的物理部件,但本身并不进行化学反应,相比普通电容的超级电容储电量特别大,达到法拉级(F:单位)的电容量。怎么样增加
2023-09-06 10:34:18852 无法直接通过电容器流动。电容器的电容量取决于多个因素,这些因素将在下面的文章中进行详细讨论。同时,我们也将回答电容量是否与所带电量无关的问题。 1. 电容器的物理结构 电容器的物理结构直接影响了电容器的电容量大小。
2023-09-04 14:21:134157 仪器的工作原理是电极的机械相互作用,由相反的电荷组成。静电仪器测量的量转换为交流或直流电压。
静电仪器的构造方式有两种;
在静电仪器中,电荷存储在板之间。静电仪器由两个相反极性的电荷组成,并且在这两个板
2023-09-01 16:29:44
开关电源输入电容计算 开关电源的输入电容是开关电源中十分重要的一个部件,它能够帮助电源在输入端维持稳定的电压,并且缓解输入端大电流瞬间涌入的问题。因此,正确选取输入电容的容量,对开关电源的工作稳定性
2023-08-27 16:43:292014 FAQ_MA35D1_Touch电动触摸面板可以显示, 但触摸板无法工作
2023-08-25 06:52:49
上篇文章《一文搞懂触摸感应原理》中提到两种检测电容触摸感应的方式,其中一种便是谐振式,即人手直接或间接触摸感应焊盘时,Csensor增大,导致CA(Comparison Amplifier)输出端方
2023-08-23 15:14:28878 ,使其免遭从开关、耳机插孔等侵入的静电的损坏。保护器件被分为4大类,可以举出齐纳二极管(TVS二极管)、积层贴片压敏电阻、ESD抑制器、积层贴片陶瓷片式电容器。当被插入的电容量没有限制时,多使用积层贴片陶瓷片式电容器。 电容
2023-08-21 17:15:25507 瑞萨e2studio(25)----电容触摸配置(2)
2023-08-21 15:50:29513 瑞萨e2studio(24)----电容触摸配置(1)
2023-08-21 15:47:51651 触摸屏又称触控面板,它是一种把触摸位置转化成坐标数据的输入设备触摸屏可以分为电阻式触摸屏和电容式触摸屏。这里用电阻式触摸屏来实现触摸控制。
2023-07-22 15:01:582566 独石电容比一般瓷介电容器大(10pF~10μF),且电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温,绝缘性好,成本低等优点,因而得到广泛的应用。独石电容器不仅可替代云母电容器和纸介电容器,还取代
2023-07-19 10:54:36749 一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38551 这样理解其实并不正确,安规电容在选型的时候,额定电压越高越好,但容量并不一定就越高越好,容量的大小选型,必须根本电路设计的要求,选择最接近的容量,偏大或偏小一点点没有问题,但不要差别过大。
2023-07-19 09:19:253818 无源探头是一种常见的电子元件,被广泛用于各种电路和设备中。在设计和应用无源探头时,我们需要考虑许多因素,其中输入电容是一个非常重要的参数。本文将详细介绍无源探头的输入电容对电路性能的影响。 首先
2023-07-17 10:54:41304 自电容防水演示硬件手册
2023-07-03 20:14:420 电容屏是一种常见的触摸屏技术,它使用电容感应原理来实现对触摸操作的检测。具体来说,电容屏通过在屏幕上应用一层透明导电材料(通常是金属氧化物),并在其上布置一系列微小的电容传感器,从而构成一个电容阵列。
2023-07-03 16:55:533113 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-06-13 11:13:46
东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-06-13 11:12:12
东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-06-13 11:11:03
当触控面板表面的静电电压与内部感测电容元件的压差超过临界电场时,静电电流就有机会由感测元件流进控制(Control)IC,在实际产品的验证中,时常会发现感测元件的故障烧毁或感测控制IC的接收I/O故障。因此,在设计触摸屏产品过程中,静电放电浪涌保护措施必不可少。
2023-06-13 09:33:16388 我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:123554 耦合,在物理学中,指两个或两个以上的体系或运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响。如在两个单摆中间连一根线,它们的振动就会发生耦合。耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种
2023-06-09 09:01:143023 独石电容器是多层陶瓷电容器的别称,简称MLCC。由于独石电容属于陶瓷电容,因此它具有陶瓷电容的基本特性:电容量大(电容值可以做到1uF)、体积小、电容量比较稳定,温漂系数小、寿命长、等效直流电
2023-05-29 15:59:281500 东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合、触摸显示模组、单片机开发、PCBA及整机解决方案提供的新兴高科技企业
2023-05-22 10:35:11
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2023-05-22 10:32:54
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2023-05-22 10:31:20
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2023-05-22 10:30:28
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2023-05-22 10:28:57
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2023-05-22 10:27:59
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2023-05-15 14:15:02
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2023-05-15 14:12:58
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2023-05-15 14:08:53
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2023-05-15 14:08:12
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2023-05-15 14:06:11
超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电
2023-05-12 12:02:17
超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小:
静电
2023-05-12 11:52:56
我们都知道ESD静电防护器件是通常都适应于一些电源接口及高速信号端口上的应用,所以在选择ESD电容的时候就要稍加注意了。ESD静电二极管ESD静电二极管在制造过程中,都有可能会触发ESD事件,造成
2023-05-11 11:19:491264 东莞市雨菲电子科技有限公司,是一家致力于电阻式薄膜开关、 电容触摸式薄膜开关、 电容触摸感应线路、薄膜面板、薄膜面贴、触摸屏贴合
2023-05-10 11:03:40
容易超过6~35Kv,当用手触摸电子设备、PCB或PCB上的元器件时,会因为瞬间的静电放电,而使元器件或设备受到干扰,甚至损坏设备或PCB上的元器件。
下图大致列举了一下不同行为产生的静电电压大小
2023-05-08 18:28:47
差分电路两个输入端之间加一个电容可起到什么作用?
有用信号为35HZ信号中有5HZ的干扰信号,差分输入之前如何做可以把它消除掉。
2023-05-05 17:45:42
今天为大家介绍太阳诱电株式会社圆筒型双电层电容器 LT 系列“LT08202R7335”(φ8.0x20mm,标称电容量3.3F)等 8 款商品。
2023-04-24 09:08:46515 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514 触摸屏的概念是由美国的约翰逊在他1965年发表的论文《触摸面板:一种新的电脑输入设备》一文中首次提出。两年后,约翰逊将这个设想变成了现实,制造出了人类历史上第一块电容式触摸屏。
2023-04-19 11:52:41587 在工业应用中,传感器节点、工业仪表和控制面板上的机械按钮很容易落满灰尘,而越积越多的灰尘最终会导致设备故障。在工业环境中用电容触摸机制来替代机械按钮的人机接口 (HMI) 系统提供诸如更加时尚
2023-04-15 09:09:24435 触摸按键根据不同的类型有不同的工作原理。从工作原理上可以分为两大类,电阻式触摸按键和电容式感应按键。
2023-04-11 09:32:561025 较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。普通电容结构但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用
2023-03-28 10:21:44
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。
2023-03-28 09:32:16478 在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561497
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