找到 “电容” 相关内容 条
  • 全部
  • 默认排序

脉冲跳跃模式PSM(DCM的一种)PSM工作原理负载电流低于PSM阈值电流时,输出电压升高,但是频率不会改变;输出电压高于正常输出电压的1.5%时,DCDC的两个NMOS都断开,进入空闲模式;此时由输出电容Cout放电直到输出电压Vout下降为正常的输出电压;输出电压Vout变为正常的输出电压后,控

BUCK轻载下的工作模式:PSM PFM FCCM

故障描述调试如下图所示的±15V 电压产生电路时发现,过流短路,电流达到 200 多个毫安,正常是40多个毫安。故障原因原理图中钽电容 C8 极性搞反了。解决办法在 PCB 中将钽电容极性调转过来,正极接地,负极接到 -15V 电压上万用表判别极性下面是用万用表测量如上图所示的直插 1uF 钽电容

钽电容极性搞错 导致电路板过流短路

MEMS陀螺仪已成为现代导航和运动感知应用中的核心组件。本文探讨双质量线性振动硅基MEMS陀螺仪的结构、驱动技术和噪声特性[1]。1电学模型与接口线路高性能MEMS陀螺仪的基础在于电学建模和接口设计。等效电学模型包括陀螺仪左质量块和接口线路,其中包含驱动电容(CdL , CdL−)、驱动检测电容(C

双质量线性振动硅基MEMS陀螺仪结构与驱动技术

大家好,我是王工。在我们电路设计的过程中,有时候会用到运放跟随器,它的输入电压等于输出电压,放大倍数是1。好多人都会有个疑问,这相当于没有放大,省掉不是更好,还节约一颗运放的钱?这话听起来好有道理。但我们用的每一颗芯片或者一颗电阻电容,都是有讲究的,不会凭空把它加上,增加成本。如上图:这是一个电压跟

一个好问题:电压跟随器放大倍数是1,那还不如不放大?省个元件多好

陶瓷电容器作为电子电路中常见且重要的无源元件之一,在各种电子设备中发挥着重要作用。它以其体积小、性能稳定、成本低等诸多优势,被广泛应用于滤波、整流、耦合、去耦、谐振等多种场合。一、什么是陶瓷电容器?陶瓷电容器是一种以陶瓷材料作为介质的无源电

简谈陶瓷电容器的定义、功能用途及原理

在高频开关电路中,MOSFET的寄生电容直接影响开关速度与功耗。本文提炼电容计算的关键公式与影响因素,为硬件工程师提供精准设计指南。一、基础电容定义输入电容(Ciss)公式:Ciss = Cgs + Cgd作用:决定栅极驱动电流需求,Cis

 MOSFET电容计算:小白必知的三大核心公式

电子元器件是电子电路的基础组成部分,不同的元器件具有不同的功能和作用。了解这些元器件的分类与识别方法,对于电子技术的学习和应用具有重要意义。一、电子元器件的主要分类电子元器件可以根据其功能和结构特点,主要划分为以下几类:1. 无源元器件无源

简析电子元器件的划分及识别方法

在GHz级电路中,电源波动直接导致信号抖动、时序错乱。本文提炼初/中/高级工程师必知PI设计技巧,助你精准突破各阶段瓶颈!1、初级工程师:基础布局与去耦电源层紧耦合电源与地层间距≤5mil,形成平面电容降低高频阻抗。避免电源分割交叉,关键信

​ 不同阶段工程师在高速PCB PI设计技巧

介绍在新材料与智能计算技术飞速发展的今天,从忆阻器、铁电器件到神经形态阵列,越来越多前沿器件对电学性能的精细表征提出了更高要求。电容-电压(C-V)与交流阻抗测量作为关键手段,正在科研与产业测试中发挥着举足轻重的作用——不仅用于提取材料参数、验证器件模型,也成为探索新型信息存储、类脑计算和低功耗电子

从二维材料到AI芯片:高灵敏C-V测试在前沿材料研究中的应用指南

电子元器件的寿命直接影响设备可靠性,其更换时机需结合物理特性与工作状态综合判断。本文从七类核心元件出发,提供具体更换临界指标。一、被动元件类电阻/电容寿命:数十年(理想环境)更换信号:电容值偏移>20%,电阻引脚氧化电解电容寿命:5000-

不同电子元器件的使用寿命及更换周期