为什么电容的大小是定义为Q/U,而不是U/Q?
电子元件2026-03-06
我们就来看看这个电容量C到底是干什么的。 按照理想电容器的性质:(线性)电容器的电流 与电容器的电压变化率成正比,写成数学表达式就是:
电子元件2026-03-06
电容补偿是就地无功补偿设备中的一种,在对电网和某些特殊大功率电机的无功补偿方面发挥了巨大的作用,而且在市场上有极好的使用效果,很受广大客户的青睐。
三极管在基极为什么会下拉一个电阻呢?
电子元件2026-03-05
三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达电路图。
为什么DDR电源设计时需要VTT电源呢?
电子元件2026-03-05
编者注:DDR总线的设计相对而言是非常复杂的,比如电源系统中就包含了很多中电源的设计,只是某些工程师在设计的时候做了一些简化。本文就针对VTT做了比较详细的介绍。
什么是可控阻抗?为什么控制阻抗很重要?
电子元件2026-03-05
1.什么是可控阻抗?可控阻抗是由PCB迹线及其相关参考平面形成的传输线的特性阻抗。当高频信号在PCB传输线上传播时,它是相关的。控制阻抗对于解决信号完整性问题,即无失真的信号传播。
为什么要提高功率因数?如何提高功率因数?
电子元件2026-03-05
为什么要提高功率因数? 1. 电力系统中各种供电设备的利用率高低会直接影响 电力供应的经济效益 ,为了更好的提高配电变压器或配电线路的利用率,企业必须将功率因数提高至规定范围内。
电子元件2026-03-05
只有熟悉无功补偿电容器运行中可能遇到的问题,才能更好地应对电容器运行中的各种情况。
小电流接地系统中为什么采用中性点经消弧线圈接地呢?
电子元件2026-03-05
中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式? 中性点经消弧线圈接地电力系统的补偿方式如下:
为什么在电路设计中需要那么多种电容呢?
电子元件2026-03-05
我们都知道电容是电路中使用量最多的器件,我们经常接触的电容是陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容。
电子元件2026-03-05
一、电抗 电感和电容在电路中对交流电所起的阻碍作用总称为电抗。电抗包括感抗和容抗。X=XL-XC。
什么是电容?为什么电容器很重要?
电子元件2026-03-05
电容器又称电容器。这是 电阻器等无源元件之一 。电容器一般用于储存电荷。在电容器中,电荷以“电场”的形式存储。电容器在许多电气和电子电路中起着重要作用。
为什么半边等效电路的电阻和电容会变化呢?
电子元件2026-03-05
我们在分析全差分电路时,因为两侧完全对称,所以我们可以按照半边等效电路来进行分析。
为什么断路处电压就是输入电压?
电子元件2026-03-05
如下图,如果电阻R2存在,输出电压就等于输入电压乘以电阻的分压比,R2/(R1+R2),这个是很清楚的。
为什么离散实现不能提供高精度的电阻电流传感?
电子元件2026-03-05
一个离散放大器和一些外部增益设置电阻器可以用来增加电流感测电阻器上的电压。虽然这种离散的解决方案可能是成本效益高,但由于外部组件的有限匹配,它们不能提供高精度。使用高精度电阻网络的尝试可以抵消使用简单
为什么使用有源组件?讲讲有源滤波器
电子元件2026-03-05
介绍 有源滤波器将有源元件引入滤波电路;有源元件是由外部电源而不是信号本身单独供电的组件。通过在滤波器后增加一个缓冲运算放大器,我们可以用信号驱动更高的负载而不会衰减。下面为高通滤波器示例:
为什么要选择CSA?CSA和INA的区别是什么?CSA如何影响我们的系统?
电子元件2026-03-05
为什么我们要选择CSA在电路系统中,电流采样如果按共模电压去分,那么电流采样分两种,
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