- 你在传感器系统中是否遇到过电容测量值的波动呢?对于这些测量值的波动有几种解释,但是最常见的根本原因是外部寄生电容干扰。这种干扰,比如说不经意间将手靠的太近或者周围区域中的电磁干扰 (EMI),需要引起我们的
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电容感测 电容测量 寄生电容
- 引言
指针式(或模拟式)万用电表,虽然有被数字式万用电表取代之势,但因其独特优点:“便于观察被测量连续变化,测量项目较多,操作简单,价格低廉,携带方便,是一种最普及、最常用的电测仪表”,故目前在市场中仍占有相当大的份额。
与数字式万用电表比较,指针式万用电表的准确度略显逊色,这不但与生产厂家的设计与制造技术水准有关,也与使用者的使用方法有关。从制造者的角度看,由于技术水准所限,电压测量档总会有误差,从而引起电感、电容测量的误差;从使用者的角度看,仪表指针指示范围选择
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万用电表 电容测量 电感 电容器 指针
- 由LM741等构成的电容测量电路如下图所示,该电路的测量原理是被测电容Cx充、放电而形成三角波,测量三角波的振荡周期就可知电容量的大小。由A1 可构成密勒积分电路,经A2构成的施密特电路形成正反馈而产生振荡。其振
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741 LM 电容测量 电路设计
- 1 前言 对于电容传感器的测量来说,传统的电路方式有其无法克服的局限性。复杂的模拟电路设计,难以扩展的电容测量范围,都会给开发带来非常大的阻力。 德国acam公司专利的PICOCAPreg;测量原理则给电容测量提
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PCAP 01 单芯片 电容测量
- 摘要:同轴电缆或高速数字通讯电缆芯线电容,是影响电缆性能的重要参数。在完成电缆编织工艺前,准确测量芯线的电容,及时控制电缆单位长度的电容,使电缆具有均匀传输阻抗,是保证电缆质量的重要措施。文章从芯线测
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同轴电缆 电容测量 方法研究
- 由LM741等构成的电容测量电路如下图所示,该电路的测量原理是被测电容Cx充、放电而形成三角波,测量三角波的振荡周期就可知电容量的大小。由A1 可构成密勒积分电路,经A2构成的施密特电路形成正反馈而产生振荡。其振
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741 LM 电容测量 电路设计
- 由于电容元件本身的储能特性,因此它被广泛地应用于整流,滤波,耦合,振荡等电路中,几乎成为现代整机产品中不可或缺的分立元器件。因此,无论是对电容生产厂商或整机设计维修工程师来讲,通过电容测量仪准确地了解电容元件的参数特性都非常有必要,尤其是模拟电路和射频电路设计工程师。由于电容元件的本身储能特性,使得人们在测量时总是会因为这样或那样的原因而忘记先放电再测量,导致电容测试仪被烧毁的现象时有发生。因此自电容测量仪诞生以来的过去几十年中,人们就一直在探索既保证电容测量精度的同时又能防高压问题的最佳解决方案。正
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Cypress PSoC 电容测量
电容测量介绍
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