什么是电容?
电容是表征电容器容纳电荷的本领的物理量,非导电体的下述性质:当非导电体的两个相对表面保持某一电位差时(如在电容器中),由于电荷移动的结果,能量便贮存在该非导电体之中。我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的电量,叫做电容器的电容。电容的符号是C。很多电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等。 |
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| 应对触摸屏的电磁干扰问题 投射式电容触摸屏能够精确定位手指轻触屏幕的位置,它通过测量电容的微小变化来判别手指位置。在此类触摸屏应用中,需要考虑的一个关键设计问题是电磁干扰(EMI)对系统性能的影响。 |
2012-05-07 |
| 用于车载、大容量X8R特性的积层陶瓷贴片电容器 TDK株式会社开发出用于车载、X8R特性的TDK积层陶瓷贴片电容器,并宣布从2012年4月起开始量产与销售。通过开发即使在150℃的严酷温度环境下也能保持优异的可靠性以及温度特性的电介质材料,成功地扩大了该产品的电容量。同时,与以往产品相比,以更小的尺寸实现了相同的电容量,并节省了空间和元件数量。 |
2012-05-02 |
| 如何使智能手机“更加智能” 今天的智能手机已经成为一个集通信、娱乐和计算功能于一身的小型设备。高端智能手机将提供全尺寸的电容触摸屏面板、高性能的媒体播放器、高速应用处理器、800万像素以上的数码相机、GPS/AGPS以及用于运动检测的各种传感器。 |
2012-04-27 |
| 江溢推出适用于各种电器的电解电容MIEC品牌 台湾江溢科技推出适用于各种电器及供应器的电解电容MIEC品牌 , 他们用途相当广泛。此类电容耐温高,频率特性及寿命均佳且有防爆设计安全适用于DC主机板、投影机、大型电动玩具、家用电器等。 |
2012-04-09 |
| 利用p-cap感应技术设计工业设备 基于投射式电容(p-cap)传感器技术的小型触摸屏的需求量持续大幅攀升。这种传感器技术已在便携式消费品领域取得成功,现在,该技术也有望在工业与企业应用中大放光彩。然而,对消费类设备适用的触控技术不一定对专业应用同样适用。工业触控设备通常更易遭受更大的磨损。因此,选择的触控技术需要能够应对更高强度的机械应力、湿度与温度变化以及灰尘积聚。 |
2012-03-26 |
| 为什么低压差调节器选择旁路电容也很重要 虽然人们普遍认为电容是解决噪声相关问题的灵丹妙药,但是电容的价值并不仅限于此。设计人员常常只想到添加几个电容就可以解决大多数噪声问题,但却很少去考虑电容和电压额定值之外的参数。然而,与所有电子器件一样,电容并不是十全十美的,相反,电容会带来寄生等效串联电阻(ESR)和电感(ESL)的问题,其电容值会随温度和电压而变化,而且电容对机械效应也非常敏感。 |
2012-02-23 |
| 华虹NEC于IIC-China展示嵌入式非挥发性存储器平台组合 嵌入式存储器领域的领先厂商华虹NEC将在IIC-China 2012现场展示最全系列的嵌入式非挥发性存储器平台组合,产品涵盖智能卡、安全加密芯片、电容屏触摸屏控制器以及高档电池管理系统、智能电表控制器等MCU/SOC。 |
2012-02-09 |
| 为抑制空腔谐振选择吸波材料 在空腔内使用微波吸收材料已被证明对抑制空腔谐振非常有效。吸波材料(特别是磁性种类)拥有极高的电容率和磁导率,以及高损耗值。由电容率和磁导率的基本定义可知,它们分别代表储存电能和磁能的能力。将此概念引入空腔情形,电磁场方程的解表明能量主要存在于高电容率或高磁导率的材料。这将减少空腔(内含微波电路)空区域内的可用能量,从而减少阻抗变化和对电路的影响。 |
2012-02-08 |
| 用Gen4消除电容触摸屏设计屏障 将电容式触摸屏设计到产品并不是一项简单的任务。这个复杂的机电系统面临着许多集成方面的严峻挑战。终端用户希望他们的产品轻薄,市场需要长电池寿命。对触摸性能的预期相当惊人:4mm手指,防手掌误触,1毫米触控笔以及悬停。系统需要与低成本的通用USB电池充电器配合工作,抑制来自不断增长的大量无线噪声源的噪声,以及忽视水的影响。 |
2012-02-01 |
| 首个将电阻屏手势识别功能和电容触摸传感集成平台 飞思卡尔半导体日前推出新型Xtrinsic触摸传感平台,这是业界首个将电阻屏技术的手势识别功能和电容触摸传感结合在一个单一集成电路中的设备。该触摸传感解决方案是控制面板、人机界面(HMI)、键盘更换、汽车、销售网点终端、签名采集设备和信息亭等应用的理想之选。 |
2012-01-20 |
| 变容二极管驱动技巧 变容二极管主要用于射频电路中,通过调节电压提供可变的电容。这种二极管通常用于电路调节,例如无线应用中,无线麦克风和收音机中使用的射频振荡器和滤波器。电路设计师应当了解使用非易失数模转换器为变容二极管(作用相当于电压控制的电容器)提供偏置电压的好处。 |
2011-12-23 |
| 突破性多点触控技术将创新带到你的指尖 平板和智能手机有很多通用元素,其中最突出的就是触控屏。苹果公司的iPhone和iPad都将多点触控作为最重要的必备技术,为市场带来革命。没有哪款像样的平板、智能手机(很快也包括电子阅读器)会缺少多点触控支持。响应最快、最灵活的多点触控界面是电容屏,但这种技术的成本比电阻触屏更高。 |
2011-12-16 |
| Impact 100欧姆连接器系统提供最高25Gbps数据速率 Molex公司发布Impact 100欧姆直接正交(orthogonal direct)连接器系统,设计用于使用相同子卡直接连接印刷线路板。具有3通6对选项的Impact 直接正交技术支持25 Gbps 高速数据速率,并在高速信号通道中显著消除通过现有背板/中间板叠层引入的空气流动、串扰和电容限制。 |
2011-11-24 |
| 折中选择输入电容纹波电流的线压范围 您在为一个低功耗、离线电源选择输入滤波电容时,会出现一种有趣的权衡过程。您要折中地选取电容的纹波电流额定值,以适合电源工作所需的电压范围。通过增加输入电容,您可以获得更多纹波电流的同时还可以通过降低输入电容的压降来缩小电源的工作输入电压范围。这样做会影响电源的变压器匝数比以及各种电压及电流应力。电容纹波电流额定值越大,应力越小,电源效率也就越高。 |
2011-11-24 |
| 凌力尔特热插拔I2C总线缓冲器 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高噪声裕度缓冲器 LTC4313 和 LTC4315,这两款器件可为 I2C / SMBus / PMBus 系统提供电容缓冲和总线扩展能力。随着一根 I2C 总线上设备数目的扩大,增加的电容会大幅度地延长上升时间。LTC4313 和 LTC4315 通过总线分段使上述问题得以缓解,并且提供了高逻辑低噪声裕度的额外优势,这得益于其 0.3 ? VCC 的保证最小 VIL。这使 LTC4313 和 LTC4315 能与用于驱动一个高逻辑低输出电压 (VOL) 的非 I2C 型设备配合工作。另外,这还允许将多个 LTC4313 或 LTC4315 串接起来使用,并改善大型噪声系统中 I2C 通信的可靠性。 |
2011-10-27 |
| 多点触摸还在寻求什么? 过去的数年中,新一代的电容触摸屏使得智能手机和平板电脑成为行业的主导。伴随着强健的第三方应用市场、优雅的硬件设计和易用的界面,虽然当前经济衰退,智能设备产品却正在爆发且利润丰厚。 |
2011-10-26 |
| TE推出新一代低电阻、高电流可回流焊热保护器件 TE电路保护部宣布推出其可回流焊热保护(RTP)器件系列的最新成员RTP200R060SA器件,该RTP系列是典型热保险丝的一种更便利的、高性价比的替代方案。RTP器件有助于防止因各种场效应管(MOSFET)、电容、集成电路、电阻和其他功率元器件损毁和失效所引起的热失控伤害。 |
2011-10-24 |
| 创新电容器在医疗电子中的应用 电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它们还可用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。 |
2011-10-11 |
| 罗姆推出超小型电源模块,年内有望量产 罗姆株式会社日前开发出集电容和电感等电源所需的零部件于一体的超小型电源模块“BZ6A系列”。作为插件产品,实现了业内最小尺寸(2.3mm x 2.9mmx 1mm),为日益小型化的移动设备的高密度封装作出了巨大贡献。本产品计划在罗姆株式会社的总部(京都)生产,并于10月份开始提供样品,12月份起以月产50万个的规模投入量产。 |
2011-10-09 |
| 通嘉新推出内建MOS, 智能型闪光灯电容充电器 数字相机一般配备的闪光灯, 随着数字相机精巧化, 也不可避免朝向更精简的设计, 在尺寸外观上辎铢必较。通嘉新款闪光灯充电IC便是一款非常精巧而兼具多种功能的产品。 具有绝佳充电运算能加速充电效率。0.6A~1.3A间具有八段峰值电流恒流可调节,只需利用CHARGE 脚位, 依所需条件设定, 是非常理想的设计。 |
2011-08-25 |
| 精品设计专栏赏析 |
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话题PK:NFC能否成为手机标准配置?New!
蓝牙标配了,Wi-Fi标配了,NFC(近距离无线通讯技术)却还像个侠客一样游走在江湖间。看似可以在支付、票务、门禁、防伪和物联网等领域大展拳脚的NFC,此刻在手机标准配置的门外徘徊。 未来三年内,NFC芯片能否成为手机标准配置呢?
正方观点:广泛而便捷的应用将促进NFC在手机终端快速普及,NFC即将成为手机标配。
支持正方
反方观点: 标准规格、生态系统和商业经营方面的问题让NFC继续游走在手机圈外。 支持反方
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