电容的理论基础

devtools/2024/11/17 7:21:32/

目录

1.电容的本质:

2.电容量的大小

2.1电容的单位

2.2电容的决定式

​编辑3.电容的特点

5.电容器的类型

6.电容实际的电路模型

7.安装方法

​编辑8.电容值

9.电容的耐压、封装

10.阻抗-频率特性

11.频率特性

12.等效串联电组ESR 

13.电容器的温度特性


1.电容的本质:

2.电容量的大小

2.1电容的单位

2.2电容的决定式

3.电容的特点

电容的串并联直接相反

可以这样理解:串联相当于增加了两极板之间距离,并联相当于增加两极板之间的面积

5.电容器的类型

不论怎么用,都是利用充放电

在画pcb时,电源要先过滤波电容,然后到芯片,其实可以这理解电源就相当于一个水龙头它可大可小不稳定,但是通过滤波电容之后,就可以了平稳度过,比如滤波电容就当于水桶,水龙头先放水把水桶放满,之后再进行抽水,这样就非常平稳,因为水桶里面一直有水,流出液比较稳定

6.电容实际的电路模型

漏电流就是这样存在的,因为有电阻,还是会有很小的电流,所以漏电流也很小

7.安装方法

8.电容值

9.电容的耐压、封装

不谈计量,谈毒性都是耍流氓

10.阻抗-频率特性

11.频率特性

电容越大,频率越小

12.等效串联电组ESR 

大电容滤低频,小电容滤低频:f越小,c越大,同理f越大,c越小

13.电容器的温度特性




完!


http://www.ppmy.cn/devtools/18492.html

相关文章

使用JavaScript日历小部件和DHTMLX Gantt的应用场景(一)

DHTMLX Suite UI 组件库允许您更快地构建跨平台、跨浏览器 Web 和移动应用程序。它包括一组丰富的即用式 HTML5 组件,这些组件可以轻松组合到单个应用程序界面中。 DHTMLX Gantt是用于跨浏览器和跨平台应用程序的功能齐全的Gantt图表,可满足项目管理应用…

css边距的接触

一、鼠标悬停 &#xff1a;鼠标选停到上时&#xff0c;设置样式 名&#xff1a;hover{ 样式&#xff1a;样式值 } 例如&#xff1a; <!DOCTYPE html> <html lang"en"> <head><meta charset"UTF-8"><meta name"view…

回归与聚类——模型保存与加载(五)

sklearn模型的保存和加载API from sklearn.externals import joblib保存&#xff1a;joblib.dump(rf,‘test.pkl’)加载&#xff1a;estimator joblib.load(‘test.pkl’) 线性回归的模型保存加载案例 获取数据、划分数据集、标准化、预估器、保存模型、得出模型、模型评估 /…

CSS中设置透明度的2个属性:opacity,RGBA以及它们的区别

你好&#xff0c;我是云桃桃。 一个希望帮助更多朋友快速入门 WEB 前端的程序媛。 云桃桃-大专生&#xff0c;一枚程序媛&#xff0c;感谢关注。回复 “前端基础题”&#xff0c;可免费获得前端基础 100 题汇总&#xff0c;回复 “前端工具”&#xff0c;可获取 Web 开发工具合…

AM解调 FPGA(寻找复刻电赛电赛D题的)

设计平台 Quartus II10.3mif产生工具modelsimSE &#xff08;仿真用&#xff09; DDS&#xff08;直接数字式频率合成器&#xff09; 从前面的内容可知&#xff0c;我们需要产生一个载波&#xff0c;并且在仿真时&#xff0c;我们还需要一个较低频率的正弦波信号来充当我们的…

Docker基本操作 容器相关命令

docker run:运行镜像; docker pause:暂停容器&#xff0c;会让该容器暂时挂起&#xff1b; docker unpauser:从暂停到运行; docker stop:停止容器&#xff0c;杀死进程; docker start:重新创建进程。 docker ps&#xff1a;查看所有运行的容器及其状态&#xff0c;默认只展…

stm32mp135d bringup

stm32mp135d bringup 一、安装交叉编译链二、获取bsp代码并编译1. tf-a(trust-firmware)二、optee三、u-boot四、linux 三、快速开始四、st社区关于bringup问题链接 关于 stm32mp135d的移植 一共分为4个部分 tf-a(trusted-firmware) optee u-boot linux文件系统编译后面再说&a…

RFID技术引领3C手机镜头模组产线智能化转型

RFID技术引领3C手机镜头模组产线智能化转型 应用背景 随着智能手机市场的快速发展与技术创新&#xff0c;手机镜头模组作为影像功能的核心组件&#xff0c;其生产精度、效率及供应链管理的重要性日益凸显。面对复杂多变的市场需求、严格的品质要求以及激烈的市场竞争&#xf…