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以下文章来源于Vishay威世科技,作者Vishay想要为当今的汽车电子应用选择可靠的电容器,需要了解各电容器的性能特点以及不同应用中的工作条件。与数据手册中的规格参数相比,应用中的工作环境对实际电路性能构成的影响很大,因此其对于最佳性价比

为汽车电子选电容器,这些选型知识必不可少!

薄膜电容器虽属于使用频率较高的电子元器件之一,但却鲜为人知,很多小白甚至没听说过它,虽然不怎么了解,但在中大型项目中经常用到该电子器件,所以了解电子器件对我们来说是很有必要的。薄膜电容器是指以金属箔当做电极,将其和聚乙酯,聚丙烯,聚苯乙烯或

薄膜电容有什么用?用在哪种电路较好?

薄膜电容器由于其特点,经常应用在电子电路上,但却鲜为人知,可以说很多小白对它不甚了解,甚至不知道如何使用它,在使用过程中会引发许多问题,今天小编将搜集答案进行回答薄膜电容的问题,希望对小白有所帮助。薄膜电容器的额定电压是什么?一般来说,薄膜

​薄膜电容超过额定电压,会损坏吗?

怎样测量小容量电容的好坏?1、检测10pF以下的小电容,因10pF以下的固定电容器容量太小,如果用指针式用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两电表金属测棒分别任意接电容的两个

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学一招!如何判断电容好坏?

今天的许多设计都包括三个不同值的去耦电容器,或者当只使用一个电容器时,可以使用 0.1 uF 这样的小值。这些建议基于 50 年前不适用的假设。是时候重新考虑这些过时的遗留设计指南了。作为遗留问题的神话从一开始,电子行业就被更快、更小、更便

10uF/1uF/100nF三个旁路电容值的应用神话还适用吗?

若是聊起电感器和电容器,想必很多电子工程师很熟悉,但若是聊起电抗元件,很多人都没听说过吧。事实上,电感器和电容器都属于电抗元件,前者是指能够集中磁场和存储磁能的元件;而后者是指能够集中电场和存储电能的元件。1、电容膜片在矩形波导的横向放置一

​微波元件指南:波导中的电抗元件

众所周知,噪声无处不在。随着微电子技术和信息技术的日益成熟,噪声逐渐成为电子产品性能降低的根本原因,而电子工程师往往是通过滤波电容器来解决电子产品的噪声问题。那么滤波电容器在电磁兼容电路中有什么用?尽管从滤除高频噪声的角度看,电容的谐振是不

滤波电容器在电磁兼容(EMC)电路有什么用?

除了元器件的选择和电路设计之外,良好的印制电路板(PCB)设计在电磁兼容性中也是一个非常重要的因素。PCB EMC设计的关键,是尽可能减小回流面积,让回流路径按照设计的方向流动。最常见返回电流问题来自于参考平面的裂缝、变换参考平面层、以及流经连接器的信号。跨接电容器或是去耦合电容器可能可以解决一些问

干货|图文详解EMC的PCB设计技术

上一篇文章中,介绍了开关电源输入用共模滤波器中包括电容器、电感、铁氧体磁珠和电阻等部件。接下来将对其中使用电容和电感降噪的对策进行介绍,这也可以称为“噪声对策的基础”。在这里使用简单的四元件模型。如果要进一步表达高频谐振时,可能需要更多的元件模型。电容的频率特性探讨利用电容器来降低噪声时,充分了解电

EMC基础:电容的频率特性

超级电容,又名电化学电容,双电层电容器、黄金电容、法拉电容,是从上世纪七、八十年代发展起来的通过极化电解质来储能的一种电化学元件。它不同于传统的化学电源,是一种介于传统电容器与电池之间、具有特殊性能的电源,主要依靠双电层和氧化还原赝电容电荷

超级电容是什么?与普通电容有何不同?