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技术
电容触控的那些事(二)
先回顾一下中学里学习的等势体或连通器的概念,对电容触控原理的理解会比较容易。 如下图两端容器有压差,就会形成流通性。可以把容器里蓝色部分看成是液体或电荷,只要底部是有效连通的,只要时间足够充裕,每次都能得到稳定后的数值。 我们在《电容触控的那些事儿(一)》中有提到实际电容触控项目中每个传感器通道的等效电容约10 pF量级。在以往的低成本方案中,直接测量这个小电容数值的变化量是比较困难的,...
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2018-11-15 |
电容
图解功率MOS管的每一个参数!
最大额定参数 最大额定参数,所有数值取得条件(Ta=25℃) VDSS 最大漏-源电压 在栅源短接,漏-源额定电压(VDSS)是指漏-源未发生雪崩击穿前所能施加的最大电压。根据温度的不同,实际雪崩击穿电压可能低于额定VDSS。关于V(BR)DSS的详细描述请参见静电学特性。 VGS 最大栅源电压 VGS额定电压是栅源两极间可以施加的最大电压。...
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2018-11-15 |
MOS管
去耦电容(1)- 为什么要去耦?
PCB设计过程中工程师几乎必做的事就是给每个电源管脚(Vcc、Vdd等)加上一个0.1uF的陶瓷电容,并在某些地方加上更大容量的极性电容,几乎成了每天吃饭必定要吃碗米一样的事情了,但Why呢? • 为什么要加这些电容? • 为什么要加0.1uF的? • 为什么有时还要加其它值的电容? • 在PCB上这些电容放在哪里?...
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2018-11-14 |
去耦电容
什么是贴片电容?它有什么作用?
介绍 贴片电容是一种电容材质。贴片电容全称为:多层(积层,叠层)片式陶瓷电容器,也称为贴片电容,片容。贴片电容有两种表示方法,一种是英寸单位来表示,一种是毫米单位来表示。 作用 1)旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。 就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚...
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2018-11-14 |
贴片电容
电感啸叫的原因及解决方法剖析
环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。 1. 引言 H7710加密DTU 在摸底测试的时候发现过电感啸叫的现象,当时我们的处理方法是更换稳压电源电路输出部分的电感。在实际的应用中,我们处理的方法可以有多种多样,现在就专门针对此类问题,...
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2018-11-14 |
电感
USB接口电磁兼容(EMC)解决方案
USB接口具有传输速度快,支持热插拔以及连接多个设备的特点,目前已经在各类计算机、消费类产品中广泛应用。 一、 usb接口面临电磁兼容问题 由于usb接口其运行速率较高,容易通过usb连接线缆对外高频辐射超标,同时由于带电热插拔,容易受到瞬间电压冲击和静电干扰。因此我们在产品接口设计时,需要着重从接口滤波设计,防护设计,PCB设计、结构电缆多个方面考虑电磁兼容设计。...
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2018-11-13 |
USB接口
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电磁兼容
关于静电放电保护,这篇文章不可错过!
先来谈静电放电(ESD: Electrostatic Discharge)是什么?这应该是造成所有电子元器件或集成电路系统过度电应力破坏的主要元凶。因为静电通常瞬间电压非常高(>几千伏),所以这种损伤是毁灭性和永久性的,会造成电路直接烧毁。所以预防静电损伤是所有IC设计和制造的头号难题。 静电,通常都是人为产生的,如生产、组装、测试、存放、搬运等过程中都有可能使得静电累积在人体、...
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2018-11-09 |
静电放电
电阻分压采样电路
电阻分压采样电路图(一) 音量控制的实质是由电阻构成的分压电路,其原理就是电阻串联分压的知识,其典型的电路如图1-1。 输入电路由信号源Ui、电阻R1和电阻R2构成。分压电路输出电压U0算公式为 从公式可以看出,由于分母R1+R2大于R2,所以输出电压小于入电压。也就是说分压电路是一个对输入信号进行衰减的电路。我们可以通过改变R1或R2的大小来改变输入电压U0的大小。...
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2018-11-08 |
电阻
开关电源设计的关键7步
开关电源在今天的电子产品中几乎是必不可少的部分。其优点就是转换效率高、发热少,针对每一种应用可以有多种选择。开关稳压是通过脉宽调制(PWM)的方式解决热热扩散和效率的问题。在设计开关电源电路的时候需要考虑的因素有很多,价格不应该是唯一的因素。全面地了解到这些因素可以帮助你选择性价比最合适的器件,在这里我们按照重要性列出了设计开关电源的时候关键的7步: 1 输出负载的需求: 开关DC-...
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2018-11-06 |
开关电源
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电源设计
8个“自以为是低功耗”的怪现象,你一定要避免
硬件设计中,需要考虑的一个重要问题就是低功耗设计,但是如果你火候不够,往往会误入“自以为是低功耗”的怪圈。现在让我们来看看老司机是如何点评低功耗设计中的8大现象的。 现象一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了。 点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备温度的降低,器件寿命则相应延长(...
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2018-11-06 |
低功耗
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硬件设计
电容触控的那些事(一)
从呱呱坠地的婴儿到白发苍苍的老人,人类总是习惯于通过触摸感知世界。触摸并非是智能电子产品的专利,很多人在接触智能Touch电子产品前就有过类似的经历,在玻璃上、在沙地上,触摸是人类与生俱来的天性。 那我们就来聊聊Touch技术吧! 首先电容Touch主要分为自容与互容,各有各的应用场景,有些场合两种同时使用,有的场合用其中一种效果更好。就是要看具体的结构与需求。 我们常用的手机、...
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2018-11-06 |
电容
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触控
电压转换的级联和混合分不清?看几个示例就明白了
对于需要从高输入电压转换到极低输出电压的应用,有不同的解决方案。 一个有趣的例子是从48 V转换到3.3 V。这样的规格不仅在信息技术市场的服务器应用中很常见,在电信应用中同样常见。 如果将一个降压转换器(降压器)用于此单一转换步骤,如图 1 所示,会出现小占空比的问题。 图1. 通过单一转换步骤将电压从48 V降至3.3 V 占空比反映导通时间(当主 开关导通时)和断开时间(当主开关断开时)...
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2018-11-05 |
电压转换
10 个单片机电路设计中的难点,你都解决了吗?
单片机是嵌入式系统的核心元件,使用单片机的电路要复杂得多,但在更改和添加新功能时,带有单片机的电路更加容易实现,这也正是电器设备使用单片机的原因。那么在单片机电路的设计中需要注意的难点有哪些?你都解决了吗?下面分享10个单片机电路设计中的难点,一起来学习吧~ 一、单片机上拉电阻的选择 大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=...
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2018-11-02 |
单片机
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电路设计
元器件在低频和高频中特性还不一样?
我们先来说说电容,都说大电容低频特性好,小电容高频特性好,那么根据容抗的大小与电容C及频率F成反比来说的话,是不是大电容不仅低频特性好,高频特性更好呢,因为频率越高,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗? 首先,高频低频是相对的。如果频率太高,那么,电容的容量变得再大也没有意义,因为,大家知道,线圈是电感,...
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2018-11-02 |
元器件
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电容
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电感
【划重点】电源PCB布板的10个基本法则!
电容模型 电容并联高频特性 电感模型
2018-11-01 |
PCB布板
,
PCB
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