电容传感器的快速触摸传感技术
电子元件2026-03-05
一、测量变化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。手指的存在使电容增加1) 引入介电常数相对较高的物质(即人体)2) 提供一个导电表面,与现有电容器平行产生额外电容。正确的!仅仅是电容的变化
何谓电源分配网络?电源分配网络是由哪些部分组成的?
电子元件2026-03-05
1.概述 电源分配网络(Power Distribution Network,PDN)是将电源功率从源端输送给负载的电路路径,电流通过PDN的电源平面从电源端流向负载端,再通过PDN的地平面从负载端流回电源端。
PCB设计的去耦电容器放置指南
电子元件2026-03-05
去耦是一种基于频率从复合信号中分离信号分量的方法。因此,了解应该隔离哪个频率范围对于准确地在系统中放置电容器很重要。
聊聊MOS管和三极管的具体区别
电子元件2026-03-05
分享一个带有LED指示功能的电容放电小工具
电子元件2026-03-05
最近在公司抽空随手弄了两个实用的小电路,也许在硬件工作中可能都会用得上。首先是做电源或者较大功率电器的调试工作中,可能都会在测试之后进行其他的操作,可是里面用于供电滤波的电容往往都很大,起步都是几百微
如何通过门极电阻来调整IGBT开关的动态特性呢?
电子元件2026-03-05
IGBT的开关特性是通过对门极电容进行充放电来控制的,实际应用中经常使用+15V的正电压对IGBT进行开通,再由-5V…-8V…-15V的负电压进行关断。门极电容的充放电速度可以通过控制门极电阻来实现,所以我们可以通过门
射频中的旁路与去耦设计时注意的要点
电子元件2026-03-05
射频电路工作频率高,与数字、模拟电路相比,射频电路非理想特性众多,寄生效应复杂。实际应用中,需要对射频信号串扰、不同器件间隔离等做良好处理,稍有不慎,便会出现干扰、震荡等问题。在射频电路的测试中,实测
电源传输系统PDS是如何引起的?如何缓解?
电子元件2026-03-05
PCB设计中最基础、最重要但却最容易被忽略的是电源传输系统(Power Delivery System,以下简称PDS)。从今天开始,与大家分享一系列与电源设计相关的话题。
EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项总结
电子元件2026-03-05
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事
介绍电机控制器DC电容的温度计算模型
电子元件2026-03-05
1.简介 为了提高电机控制器的功率密度,发挥出电机控制器的最大系统性能,就需要实时地监控电控单元内各器件的温度,避免器件因温度过高而烧坏。这样就需要测量或估算出各器件的温度,在某些特殊情况下,电机控制器
MCU的心脏-晶振介绍
电子元件2026-03-05
晶振是石英晶体谐振器(quartzcrystal oscillator)的简称,它被称为电路系统的心脏,它为整个系统提供“心跳”。 中央处理器(CPU)一切指令的执行都是建立在这个“心跳”上的,这个心跳就是CPU执行指令所必须的时
基于内点法-退火因子法的主动配电网无功优化
电子元件2026-03-05
大规模分布式电源(distributed generation,DG)接入主动配电网对配电网的潮流、节点电压和网络损耗有很大的影响。在主动配电网(active distribution network,ADN)中,具有一定的功调节能力。本文研究了风力发电、光
电机轴承电腐蚀的解决方法
电子元件2026-03-05
我们谈到了轴承电腐蚀的机理: 轴电压的源头来自控制器PWM控制产生的共模电压 。从某种意义上来说,轴电压是客观存在的。
电荷泵的工作原理是什么?电荷泵拓扑结构介绍
电子元件2026-03-05
电荷泵是一种增加或反转直流电压的电压变换器。例如,+5V可以转换为+10V或-5V(或更高/更低的值)。与升压转换器相比,电荷泵需要更少的元件和PCB空间,而且更便宜。然而,电荷泵的局限性在于它们只能提供相对较小的
电动汽车dcdc转换器的功能 dcdc变换器电路
电子元件2026-03-05
DC/DC 变换器,作为电动汽动力系统中很重要的一部分,它的一类重要功用是为动力转向系统,空调以及其他辅助设备提供所需的电力。另一类,是出现在复合电源系统中,与超级电容串联,起到调节电源输出,稳定母线电压的
i2c总线是什么意思 i2c通信咋样 i2c通信的详细讲解
电子元件2026-03-05
I2C总线是由Philips公司开发的一种简单、双向二线制同步串行总线。它只需要两根线即可在连接于总线上的器件之间传送信息。
NB-IoT低成本之迷
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