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第1章 电容器基础知识
第2章 电容器标称容值为什么这么怪
第3章 电容器为什么能够储能
第4章 介电常数是如何提升电容量的
第5章 介质材料是如何损耗能量的
第6章 绝缘电阻与介电常数的关系
第7章 电容器的失效模式
第8章 RC积分电路的复位应用
第9章 门电路组成的积分型单稳态触发器
第10章 555定时芯片应用:单稳态负边沿触发器
第11章 RC多谐振荡器电路工作原理
第12章 这个微分电路是冒牌的吗
第13章 门电路组成的微分型单稳态触发器
第14章 555定时器芯片应用:单稳态正边沿触发器
第15章 电容器的放电特性及其应用
第16章 施密特触发器构成的多谐振荡器
第17章 电容器的串联及其应用
第18章 电容器的并联及其应用
第19章 电源滤波电路基本原理
第20章 从低通滤波器认识电源滤波电路
第21章 从电容充放电认识低通滤波器
第22章 降压式开关电源中的电容器
第23章 电源滤波电容的容量越大越好吗
第24章 电源滤波电容的容量多大才合适
第25章 RC滞后型移相式振荡电路
第26章 电源滤波电容中的战斗机:铝电解电容
第27章 旁路电容工作原理(数字电路)
第28章 旁路电容0.1μF的由来(1)
第29章 旁路电容01μF的由来(2)
第30章 旁路电容的PCB布局布线
第31章 PCB平面层电容可以做旁路电容吗
第32章 旁路电容工作原理(模拟电路)
第33章 旁路电容与去耦电容的联系与区别
第34章 旁路电容中的战斗机:陶瓷电容
第35章 交流信号是如何通过耦合电容的
第36章 为什么使用电容进行信号的耦合
第37章 耦合电容的容量多大才合适
第38章 RC超前型移相式振荡电路
第39章 超前滞后相移应用:RC文氏电桥
第40章 单电源运放电路中的隔直耦合电容
第41章 RLC串联谐振基本原理
第42章 电感储存的能量是什么
第43章 谐振状态中磁与电是如何转化的
第44章 RLC并联谐振应用:电容三点式振荡
第45章 晶振中的串联与并联谐振
第46章 PN结电容的实际应用与影响
第47章 使用加速电容优化开关电路的速度
第48章 密勒电容对电路高频特性的影响
第49章 功放与开关电源中的自举电容
第50章 安规电容工作原理及应用
本书系统介绍电容器的基础知识及在各种实际应用电路中的工作原理,包括RC积分、RC微分、滤波电容、旁路电容、去耦电容、耦合电容、谐振电容、自举电容、PN结电容、加速电容、密勒电容、安规电容等。
本书强调工程应用,包含大量实际工作中的应用电路案例讲解,涉及高速PCB、高频电子、运算放大器、功率放大、开关电源等多个领域,内容丰富实用,叙述条理清晰,对工程师系统掌握电容器的实际应用有很大的帮助,可作为初学者的辅助学习教材,也可作为工程师进行电路设计、制作与调试的参考书。
电容器在滤波电路里主要功能有三点:整流后的输出电流是脉动的直流!不是平滑的。利用电容的高充低放特性可使起伏的脉动电流达到平滑。整流后的输出还会残留交流杂波和高次谐波!电容可使这些杂波回路入地。大容量的...
交流电流源对电容的充放电,电容两端电压和电流波形是同相位的么
不相同,电流波形超前电压波形1/4周期.
哈,我觉得大家都没说清楚,主要是要解释这个要用到电流和电压,但是又因为电容这个二货,让电流电压的关系错综复杂。所以我们这样说:1.开始加电 , 两个 电容都开始充电,两三极管基极电流开始增大,电容电...
高速PCB设计指南之2
高速 PCB 设计指南 - 1 - 高速 PCB 设计指南之二 第一篇 高密度 (HD)电路的设计 本文介绍, 许多人把芯片规模的BGA封装看作是由便携式电子产品所需的空间限制的 一个可行的解决方案, 它同时满足这些产品更高功能与性能的要求。 为便携式产品的高密度 电路设计应该为装配工艺着想。 当为今天价值推动的市场开发电子产品时, 性能与可靠性是最优先考虑的。 为了在这个 市场上竞争, 开发者还必须注重装配的效率, 因为这样可以控制制造成本。 电子产品的技术 进步和不断增长的复杂性正产生对更高密度电路制造方法的需求。 当设计要求表面贴装、 密 间距和向量封装的集成电路 IC 时,可能要求具有较细的线宽和较密间隔的更高密度电 路板。可是,展望未来, 一些已经在供应微型旁路孔、 序列组装电路板的公司正大量投资来 扩大能力。 这些公司认识到便携式电子产品对更小封装的目前趋势。 单是通信与个人
高速PCB设计指南之六
高速 PCB 设计指南之六 第一篇 混合信号电路板的设计准则 模拟电路的工作依赖连续变化的电流和电压。 数字电路的工作依赖在接收端根据预先定 义的电压电平或门限对高电平或低电平的检测,它相当于判断逻辑状态的 “真”或“假”。在数 字电路的高电平和低电平之间,存在 “灰色”区域,在此区域数字电路有时表现出模拟效应, 例如当从低电平向高电平 (状态 )跳变时,如果数字信号跳变的速度足够快,则将产生过冲和 回铃反射现象。 对于现代板极设计来说, 混合信号 PCB的概念比较模糊, 这是因为即使在纯粹的 “数字” 器件中,仍然存在模拟电路和模拟效应。 因此,在设计初期, 为了可靠实现严格的时序分配, 必须对模拟效应进行仿真。 实际上,除了通信产品必须具备无故障持续工作数年的可靠性之 外,大量生产的低成本 /高性能消费类产品中特别需要对模拟效应进行仿真。 现代混合信号 PCB设计的另一个难点是不同数字
充放电容量是电池在指定的充放电条件下所能接受或释放的总电荷量。单位一般采用时间与电流的乘积表示,为安·时或毫安·时。
(1)充电的过程。
使电容器带电(储存电荷和电能)的过程称为充电。把电容器的一个极板接电源的正极,另一个极板接电源的负极,两个极板就分别带上了等量的异种电荷。充电后电容器的两极板之间就有了电场,充电过程把从电源获得的电能储存在电容器中。
(2)放电的过程。
使充电后的电容器失去电荷(释放电荷和电能)的过程称为放电。例如,用一根导线把电容器的两极接通,两极上的电荷互相中和,电容器就会放出电荷和电能。放电后电容器的两极板之间的电场消失,电能转化为其他形式的能。
它具有充放电特性和阻止直流电流通过,允许交流电流通过的能力。在充电和放电过程中,两极板上的电荷有积累过程,也即电压有建立过程,因此,电容器上的电压不能突变。