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开放分类包含“电容”的词条:

并联电容器 2014-12-03angelazhang
并联电容器:shunt capacitor 目录 1并联电容器简介 2无源滤波器与并联电容器的应用 3并联电容器的种类 · 单台铁壳式并联电容器 ·箱式并联电容器 ·集合式并联电容器 ·半封闭式并联电容器 ·干式并联电容器 ·充气式并联电容器 1并联电容器简介 并联电容器。原称移相电容器。主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。单
分布电容 2014-12-03angelazhang
分布电容编辑 就是由两个存在压差而又相互绝缘的导体所构成。所以在任何电路中,任何两个存在压差的绝缘导体之间都会形成分布电容,只是大小问题。一般在高频电路和精密仪器中尤其要注意采取措施降低分布电容影响。 目录 1定义 2电感线圈 3变压器 4输出电容 1定义 分布电容是指由非电容形态形成的一种分布参数。一般是指在印制板或其他形态的电路形式,在线与线之间、印制板的上下层之间形成的电容。
电容电阻 2014-12-03angelazhang
电容电阻指电容对电流的阻碍作用。存在于交流电路中。因为交流电能通过电容,而直流电不能通过电容。计算公式为Xc = 1/(ω×C)。 电容电阻就是电阻和电容合并起来的说法,因为用到电阻的地方差不多都需要电容。所以就叫电容电阻。 先让我们来了解电容电阻的基本知识: 导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻在电路中起分压、分流、限流等作用。 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
隔直电容器 2014-12-03angelazhang
隔直电容器 隔直电容器,是电工和电子技术中的扼流圈,利用电感对交变电流的阻碍作用制成的,有低频扼流圈和高频扼流圈两种。 电工和电子技术中的扼流圈。利用电感对交变电流的阻碍作用制成的,有低频扼流圈和高频扼流圈两种(示意实物)。低频扼流圈匝数为几乎到超过一万,对低频交变电流有较大的阻碍作用,线圈本身电阻较小,对直流电阻碍作用较小;高频扼流圈匝数为几百匝,对低频交变电流的阻碍作用较小,对高频交变电流
电解器组 2014-12-03angelazhang
电解器组 基本内容 1 电网中运行的 并联电容器组 都是三相电容器。 2 三相电容器组用的都是三相电容器。 3 判定一个电容器好坏,不能带电测量,必须退出电网,断开母线,以确定具体那一只失效。 因电容器较多,拆卸工作量大,可以采用分段脱离的方式,逐级定位故障点 电气上连接在一起的一组电容器单元。 电容器组使用中功率补偿器的安全问题 1. 防止谐振过电压 电容器组常接在变电所母线上
有极电容 2014-12-03angelazhang
有极电容 有极性电容是指电解电容一类的电容,它是由阳极的铝箔和阴极的电解液分别形成两个电极,由阳极铝箔上产生的一层氧化铝膜做为电介质的电容.由于这种结构,使其具有极性,当电容正接的时候,氧化铝膜会由于电化反应而保持稳定,当反接的时候,氧化铝层会变薄,使电容容易被击穿损坏.所以电解电容在电路中必须注意极性.普通的电容是无极性的,也可以把两个电解电容阳极或阴极相对串连形成无极性电解电容. 1、原理
电阻触控屏 2014-12-02angelazhang
电阻式触控屏 电阻触控屏(Touch panel of resistance)又称为电阻式触控面板,是个可接收触头等输入讯号的感应式液晶显示装置,当接触了屏幕上的图形按钮时,屏幕上的触觉反馈系统可根据预先编程的程式驱动各种连结装置,可用以取代机械式的按钮面板,并借由液晶显示画面制造出生动的影音效果。 ① 它们都是一种对外界完全隔离的工作环境,不怕灰尘、水汽和油污 ②可以用任何物体来触摸,可以
电磁式触摸屏 2014-12-02angelazhang
电磁式触摸屏 基本原理 电磁感应触摸屏的基本原理是靠电磁笔操作过程中和面板下的感应器产生磁场变化来判别,电磁笔为讯号发射端(transceiver),天线板为讯号接收端(receiver),当接近感应时磁通量发生变化,由运算定义位置点。 优缺点 电磁触式控面板市场几乎全由日厂wacom主导,电磁式触控面板的透光率、高解析度高,反应灵敏,拥有Z轴感应能力,适合用来绘图,手写辨识等等,且无需直
电子设计 2014-09-13areak
电子设计,就是以电路理论为基础,通过电子元件搭建电路,并设计相关固件程序,设计实现具有一定功能的作品。
CapTouchSense 2014-06-23janesun6
电容触摸感应。常用于触摸屏,随触摸屏应用迅速成长而成长。 电容式触摸屏与传统的电阻式触摸屏有很大区别。电阻式触控屏幕在工作时每次只能判断一个触控点,如果触控点在两个以上,就不能做出正确的判断了,所以电阻式触摸屏仅适用于点击、拖拽等一些简单动作的判断。而电容式触摸屏的多点触控,则可以将用户的触摸分解为采集多点信号及判断信号意义两个工作,完成对复杂动作的判断。 使用两根手指的拉伸、换位即可