
在進(jìn)行測控系統(tǒng)設(shè)計時,常常需要對系統(tǒng)中的電容值進(jìn)行測量。而測量的結(jié)果常常會產(chǎn)生波動,造成不準(zhǔn)確的測量結(jié)果。這種情況的發(fā)生通常都是由于寄生電容的干擾導(dǎo)致的。寄生電容的產(chǎn)生也可能有多種來源。比如布線的電線
現(xiàn)在的電子產(chǎn)品中,觸摸感應(yīng)技術(shù)日益受到更多關(guān)注和應(yīng)用,并不斷有新的技術(shù)和IC面世。與此同時,高靈敏度的電容觸摸技術(shù)也在快速地發(fā)展起來,其主要應(yīng)用在電容觸摸屏和電容
1 前言電容傳感器在很多工業(yè)和消費類產(chǎn)品中都有非常廣泛的應(yīng)用,因其小尺寸和低功耗以及高精度等方面的特性,在很多領(lǐng)域廣受青睞。而對于電容傳感器的測量來說,傳統(tǒng)的電路
電容元件是實際電路中儲存電場能量這一物理性質(zhì)的科學(xué)抽象,在僅是實際電容器,凡是帶電導(dǎo)體與電介質(zhì)存在的場合,都可以用電容元件來描述儲存電場能量的物理現(xiàn)象。同電阻一
大多數(shù)用來測量無功元件的簡單電路所能覆蓋的元件值范圍都很有限。本文介紹的電路雖然只是由一些便宜的元器件組成,但它能測量的電容值和電感值可跨越七個數(shù)量級。無論是容量范圍約為1pF~10μF的電容器,還是電感
近幾個月來,出現(xiàn)了一種將電容式觸摸用戶界面和電容式接近檢測用戶界面集成到照明應(yīng)用中的趨勢。界面簡單,能使用不規(guī)則形狀的傳感器并且能密封用戶界面,這些特性均有利于創(chuàng)建美觀且LED維護(hù)率低的界面。遺憾的是,
電阻電容的發(fā)展趨勢2013年被動元件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)217億美元,其中電容器占66%,約為144億美元。電阻Resistor大約20億美元,電感Inductor約30億美元,磁性Magnetic Component元件約12億美元。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計,我國具有一定規(guī)
隨著產(chǎn)品的復(fù)雜程度越來越高,對測量精度和可靠性的要求也是水漲船高。由于版面限制,我將用這篇文章分成三部分,介紹一下儀器和被測件正確的布線和接地方法, 以達(dá)到減少測量誤差的目的。當(dāng)然,在文章中涉及的原理
電阻不再是電阻——高頻時確實如此許多設(shè)計師沒有意識到實際元件中的寄生因素會影響它們的值。當(dāng)頻率達(dá)到幾百兆赫茲時,諸如電阻、電感和電容等基本元件都會呈現(xiàn)出非理想的特性。這種變化在設(shè)計濾波器或試
電容器在電子電路中幾乎是不可缺少的儲能元件,它具有隔斷直流、連通交流、阻止低頻的特性。廣泛應(yīng)用在耦合、隔直、旁路、濾波、調(diào)諧、能量轉(zhuǎn)換和自動控制等電路中。熟悉電容器在不同電路中的名稱意義,有助于我們讀
比例鑒頻器電路
西勒振蕩電路
克拉波振蕩電路
電容反饋振蕩器電路
1 引言 現(xiàn)代通訊技術(shù),比如衛(wèi)星通訊和機(jī)載雷達(dá)對濾波器的性能、體積、重量等都提出了嚴(yán)格的要求。波導(dǎo)濾波器具有高功率容量,低插損和良好的頻率選擇特性等特點。但
電容接近式感應(yīng)檢測電路
電荷放大器電路
RTD輸入連接旁通電容可減小或削除干擾,電容接至管端7,管腳7上DC電壓不等于零,可認(rèn)為該端接地?! ?/p>
高清電視及顯示器的發(fā)展加速提高了信號傳輸速率,除此之外,USB 2.0以及USB 3.0等高速串行協(xié)議的應(yīng)用也使信號速率在不斷提高。隨著信號速率的提高,以前傳統(tǒng)的ESD保護(hù)技術(shù)已
1. 阻抗具有電阻、電感和電容的電路里(RLC電路),對交流電所起的阻礙作用叫做阻抗;阻抗常用Z表示,單位是歐姆 Ω;阻抗由電阻、感抗和容抗三者組成,但不是三者簡單相加;對于一個具體電路,阻抗不是不變的,而是