cbb81电容在电路中怎么应用?它有什么特点和作用呢?
电子元件2026-03-05
平时我们CBB22电容使用量特别大,但如果用于高压、大电流、高脉冲电路中,CBB22电容的性能就很难胜任,这个时候我们就要选择性能更加优秀的CBB81耐高压谐振电容,cbb81电容在电路中怎么应用?它有什么特点和作用呢
求一种2023版DC到67GHz高性能隔直器解决方案
电子元件2026-03-05
隔直器(DC Block)是一种同轴适配器,使用电容器阻挡直流(DC)信号,允许射频信号通过,用于保护敏感的射频元件免受直流电的影响,包括隔直对信号源等测试仪器的影响。
电子元件2026-03-05
负端5v2A同步整流芯片U7710增速增长 同步整流芯片的主要应用市场,预计未来消费将以年均38.1%的增速增长,至2026年市场达79.64亿元。虽然下游手机市场总体增量放缓,但同步整流芯片的渗透率仍在上升,增长空间巨
电子元件2026-03-05
像电解电容它是有极性的,使用的时候需要区分正负极,而且仅能用于直流电路中,如果用在交流电路中,电容很快就会损坏。
降压转换器使用陶瓷输出电容器
电子元件2026-03-05
许多降压 DC/DC 转换器 IC 都采用电压模式控制算法。因此,为了在连续导通模式下稳定工作,应用电路的输出电容器通常采用高 ESR 钽电容器,原因有两个。ESR 产生的输出纹波部分提供了周期间稳定性所需的电流模式信
电子元件2026-03-05
随着金属膜电容器的应用范围越多越多,我们的使用频率也逐渐的增加。金属膜电容器和其他的电容分类又是如何的,为此小编做了一个简单的介绍。不妨跟小编一起往下看吧!
电容器连接到PCB电源层的过孔配置
电子元件2026-03-05
为什么我们需要去耦电容器? 时钟数字IC通常需要大的瞬态电源电流。例如,大型微处理器可以在很短的时间内消耗高达 10 A 的电流。随着 IC 输出的上升/下降时间缩短,我们需要以更高的速率提供瞬态能量。PCB 的电
电子元件2026-03-05
在电容器中,介质材料决定了自谐振频率的零点值。所有介质材料都是温度敏感的。电容器的电容值将随环境温度的变化而改变。在特定温度下,电容值大量改变可能导致运行性能的降低,或作为旁路和去耦电容作用时,
去耦和旁路电路属性—谐振
电子元件2026-03-05
当选择旁路和去耦电容时,会牵涉到计算电容器的充、放电自谐振频率,这可通过逻辑系列结合所使用的时钟速度计算。电容器的电容值选择还是必须根据该电容器在电路中的容抗。低于谐振频率以下,电容器表现为容性
去耦和旁路电路属性—阻抗
电子元件2026-03-05
ESR表示电容器中的电阻损耗。这个损耗包括金属电极分布电阻、内部电极间的接触电阻,以及外部端接电阻。高频下的趋肤效应会增加器件的引线电阻值,所以高频ESR大于直流下的ESR。
去耦和旁路电路的能量储存
电子元件2026-03-05
因为电容器的基本功能是储存电荷,所以理想的去耦电容器可以提供逻辑装置进行状态变换时所需的所有电流。
电子元件2026-03-05
什么是去耦和旁路?去耦和旁路可以防止能量从一个电路传播到另一个电路上去,进而提高电源分配系统的质量。
钽电容器的性能/极性/故障原因/应用注意事项
电子元件2026-03-05
钽电容器是体积小、电容大、性能优良的产品。它们最初是由美国的贝尔实验室于1956年开发的。它们形状多样,制成适合表面贴装的小型和芯片元件,不仅用于军事通信、航空航天等领域,还用于工业控制、影视设备、通信
一文详解陶瓷电容器的类型及电介质
电子元件2026-03-05
一、引言 陶瓷电容器是以陶瓷材料为电介质的电容器的总称。品种繁多,尺寸差异很大。按电压可分为高压、中压、低压陶瓷电容器。根据温度系数,介电常数可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数和低
芯片IC0.1uF的电容,这些参数是如何确定
电子元件2026-03-05
我们在电源滤波电路上可以看到各种各样的电容,比如100uF、10uF、100nF、10nF不同的容值。那么,这些参数是如何确定的呢?
Y电容容量为什么不能太大呢?
电子元件2026-03-05
Y电容 Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时
基于STM32F的智能家居服务网关设计
时间:2026-03-05
沟道反型层阈值电压Vth介绍
时间:2026-03-05
电源变换器基础(2)-开关电源中的电感
时间:2026-03-05
物联网网关的设计与研究
时间:2026-03-05
5W DCDC电源模块转换效率高达90%
时间:2026-03-05
如何为光伏电池片生产设备应用,选择一款合...
时间:2026-03-05
用于 IoT 应用的住宅智能家居网关参考设计
时间:2026-03-05
低功耗技术(一)动态功耗与静态功耗
时间:2026-03-05
Intel 智能网关参考设计
时间:2026-03-05
智能网关技术关键及典型参考设计集锦
时间:2026-03-05
玻璃釉电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
关于STM32WL LSE 添加反馈电阻后无法起振的...
时间:2026-03-05
RI-80F型高压高阻玻璃釉膜电阻分压器
时间:2026-03-05
电阻的标称阻值和允许偏差
时间:2026-03-05
浅谈高压贴片电容分类与性能参数
时间:2026-03-05
聚四氟乙烯电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
漆膜电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
复合介质电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
瓷介电容器的结构与特点
时间:2026-03-05
电解电容器的结构与特点
时间:2026-03-05