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量相对使用寿命的变化小于±0.1%.npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo电容器可选取的容量范围。 封 装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.033μf 1000pf---0.018μf npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二 x7r电容器 x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到 125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%δc,表现为10年变化了约5%. x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在
说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo电容器可选取的容量范围。 封 装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.033μf 1000pf---0.018μf npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二 x7r电容器 x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%δc,表现为10年变化了约5%。 x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较
量相对使用寿命的变化小于±0.1%。npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo电容器可选取的容量范围。 封 装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.033μf 1000pf---0.018μf npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二 x7r电容器 x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%δc,表现为10年变化了约5%。 x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同
性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo 电容器可选取的容量范围。 封装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.03μf 1000pf---0.018μf npo 电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 (二) x7r 电容器 x7r 电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r 电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10 年变化1%δc,表现为10 年变化了约5%. x7r 电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下
比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(bnc),然后接在t型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的最常见故障之一。图2是该电压信号的传输示意图。 zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。 在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,就
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(ω),倍率单位有:千欧(kω),兆欧(mω)等.换算方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧 电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法. a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:472 表示 47×100ω(即4.7k); 104则表示100k b、色环标注法使用最多,现举例如下:四色环电阻 五色环电阻(精密电阻) 2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示: 颜色 有效数字 倍率 允许偏差(%) 银色 / x0.01 ±10 金色 / x0.1 ±5 黑色 0 +0 / 棕色 1 x10 ±1 红色 2 x100 ±2 橙色 3 x1000 / 黄色 4 x10000 / 绿色 5 x100000 ±0.5 蓝色 6 x1000000 ±0.2 紫色 7 x10000000 ±0.1 灰色 8 x100000000 / 白色 9 x1000000000 / 二、电容 1、电容在电路中一般用“c”加数字表示(如c13表示编号为13的电容).电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材
略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo电容器可选取的容量范围。 封 装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.033μf 1000pf---0.018μf npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二 x7r电容器 x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%δc,表现为10年变化了约5%。 x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同
但是,究竟什么是特性阻抗?理解特性阻抗最简单的方法是看信号在传输中碰到了什么。当沿着一条具有同样横截面传输线移动时,这类似 微波传输。假定把1伏特的电压阶梯波加到这条传输线中,如把1伏特的电池连接到传输线的前端(它位于发送线路和回路之间),一旦连接,这个电压波信号沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/纳秒。当然,这个信号确实是发送线路和回路之间的电压差,它可以从发送线路的任何一点和回路的相临点来衡量。 zen的方法是先“产生信号”,然后沿着这条传输线以6英寸/纳秒的速度传播。第一个0.01纳秒前进了0.06英寸,这时发送线路有多余的正电荷,而回路有多余的负电荷,正是这两种电荷差维持着这两个导体之间的1伏电压差,而这两个导体又组成了一个电容器。 在下一个0.01纳秒中,又要将一段0.06英寸传输线的电压从0调整到1伏特,这必须加一些正电荷到发送线路,而加一些负电荷到接收线路。每移动0.06英寸,必须把更多的正电荷加到发送线路,而把更多的负电荷加到回路。每隔0.01纳秒,必须对传输线路的另外一段进行充电,然后信号开始沿着这一段传播。电荷来自传输线前端的电池,当沿着这条线移动时,
(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1ph的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001ph的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001ph,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01ph。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01ph。但是,选择高分辨率的仪器可以最大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。成都方舟科技开发公司所生产的phs-4c+等“+”系列型号仪器正体现了这一趋势。 酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(jjg 119—84)中规定如下,科立龙公司的ph仪器的级别区别规定也按如下区分: 仪器的级别
(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1ph的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001ph的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电计与电极配套测试标准溶液的综合误差,它不仅与电计有关,而且与玻璃电极和参比电极更有关。从实际使用要求出发,目前电计的分度值为0.1~0.001ph,如果有必要的话,依当前的科技水平,完全可以制作出更精密的电计。但是,由于结构和制造等方面的原因,目前常用电极的性能还不能达到完全理想的程度。玻璃电极的重复性误差和参比电极的溶液接界电势稳定性都不优于0.01ph。因此,电计的分辨率再高,仪器测试准确度都难优于0.01ph。但是,选择高分辨率的仪器可以最大限度地克服或消除电计对测试误差的影响。由于要使电计达到满意的精度已不成问题,所以目前都在仪器的智能化,人性化,可靠性,操作简便以及性价比等方面不断创新和提高。 酸度计的级别与其测试准确度的关系在酸度计国家计量检定规程(jjg 119—84)中规定如下: 仪器的级别 0.2级 0.1级 0.02级 0.01级 0.001级 分度值或最小显示值(ph) 0.2 0.1 0.02 0.01 0.001 电
本测试系统不仅能测量相对湿度、温度和露点,而且能准确的显示出来。89c51单片机作为主机,sht15作为从机,它们通过串行总线进行通信。相对湿度的测量精度为±2%rh,分辨力为0.01%rh,其测量范围是0%~99.99%。温度测量精度为±1℃,分辨力为0.01℃,其测量范围是-40~+123.8℃。露点测量精度<±1℃,分辨力也是±0.01℃。图中r为上拉电阻(亦可不用),c为电源退耦电容。p0口、p2口和p3口分别接3组led显示器。 来源:阴雨
ad811 通用参数:0.05a/45v;高速:140mhz带宽(3db,g=+1),120mhz带宽(3db,g=+2),35mhz带宽(0.1db,g=+2),2500v/μs转换率,0.1%的建立时间为25ns(用于2v阶跃),0.01%的建立时间为65ns(用于10v阶跃);优良的视频性能(rl=150);0.01%差分增益,0.01°差分相位,电压噪声为1.9nv/√hz;在10mhz时低失真:thd=-74db;优良的直流精度:3mv最大输入失调电压;灵活操作:±5v和±15v操作;±2.3v输出摆幅输入75ω负载(vs=±5v)。 快速ad811的增益是ad797的2倍,这样较慢的放大器只需转换整个输出幅度的一串,图所示的元件值。此电路的thd值比-90db的thd要好,输出信号为5v、500khz。如果输入为100khz的正弦波,电路可驱动600ω负载的电平有效值为3v。且thd值低于-109db、而对于10ω负载,thd值低于-17db。 来源:admin
工作原理:图(a)为左声道前置放大电路,图(b)为右声道前置放大电路。该电路采用了双运放opa2111.左、右声道分别使用双运放opa2111中的一个运放。因而左、右声道之间具有良好的匹配性(增益相差3db,偏流相差0.5pa,漂移相差±0.5μv/℃),用于构成均衡立体声前置放大极为适当。由图可知,左、右声道电路完全相同,电路中的电容0.01μf、0.03μf和1μf均起改善音质的作用,半可变电容ct的调整范围约为0.01~0.047μf.图示电路的中频增益约为26db. 来源:admin
如图所示为均衡立体声前置放大电路。图(a)为左声道前置放大电路,图(b)为右声道前置放大电路。该电路采用了双运放opa2111。左、右声道分别使用双运放opa2111中的一个运放。因而左、右声道之间具有良好的匹配性(增益相差3db,偏流相差0.5pa,漂移相差±0.5μv/℃),用于构成均衡立体声前置放大极为适当。由图可知,左、右声道电路完全相同,电路中的电容0.01μf、0.03μf和1μf均起改善音质的作用,半可变电容ct的调整范围约为0.01~0.047μf。图示电路的中频增益约为26db。 来源:university
intersil 7207集成电路产生频率计数器所需的时钟和内部脉冲。引脚11接地,门输出高低各为一秒,引脚11为高电平,门随之高0.01秒,低0.01秒。引脚12的1.6khz方波对多路传输显示非常有用。 来源:zhenglili
说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。npo电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了npo电容器可选取的容量范围。 封 装 dc=50v dc=100v 0805 0.5---1000pf 0.5---820pf 1206 0.5---1200pf 0.5---1800pf 1210 560---5600pf 560---2700pf 2225 1000pf---0.033μf 1000pf---0.018μf npo电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。 二 x7r电容器 x7r电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。 x7r电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%δc,表现为10年变化了约5%。 x7r电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较
精品程序:利用t2扩展多个软件定时器,彻底解决定时器不够用的问题/* softtimer.h 利用定时器t2模拟多个软件定时器作者:21icbbs lpc900,2005-08特点: 只占用一个硬件定时器t2,就可以扩展出多达数十个以上的软件定时器 软件定时器基本定时单位是10ms,定时范围很宽:0.01~163.84s 软件定时器数量可以按需要设定,每增加一个,只多消耗2个字节的ram空间 利用定时器t2的自动重装特性,能够实现所有软件定时器的精确定时 所有软件定时器都工作在14位倒计时方式,用tr和tf位控制,使用极为方便 第0号定时器专门用于delay()函数,其它定时器可供用户程序自由使用*/#ifndef _soft_timer_h_#define _soft_timer_h_#include <reg52.h>//定义软件定时器数量(至少1个)#define timer_n 8//定义时钟频率(单位:hz)#define mclk 11059200l//定义软件定时器结构//每个定时器只占用2个字节struct{
特性可再区分为0402, 0603, 0805, 1206等较具普遍性. 电容器主要电气规格1. 电容量capacitance: 一般电解电容器的电容量范围为0.47uf-10000uf, 测试频率为120hz. 塑料薄膜电容器的电容量范围为0.001uf-0.47uf, 测试频率为1khz. 陶瓷电容器t/c type的电容量范围为1 pf-680pf, 测试频率为1mhz. hi-k type的电容量范围为100pf-0.047uf, 测试频率为1khz. s/c type的电容量范围为0.01uf-0.33uf.2. 电容值误差tolerance: 一般电解电容器的电容值误差范围为m 即 +/-20%, 塑料薄膜电容器为j即 +/-5%或k即 +/-10%, 或m即 +/-20%三种, 陶瓷电容器t/c type为c即 +/-0.25pf (10pf以下时), 或d即 +/-0.5pf (10pf以下时), 或j或k四种. hi-k type 及s/c type为k或m或z即 +80/-20%三种. 3. 损失角即d值: 一般电解电容器因为内阻较大故d值较高, 其规格视电容值高低决定
inexpensive technique. easily amplitude servowith servo controlled. resistively tunable over 2:1 range withcontrol) little trouble. good choice for cost-sensitive, moderate-performance applications. quick starting and settling.ein bridge 1 hz–1 mhz 0.01 1 extremely low distortion. excellent for high-gradeinstrumentation and audio applications. relativelydifficult to tune—requires dual variable resistor withgood tracking. take considerable time to settle aftera step change in frequency or amplitude.
in2.09rlctrt 可见,输出频率four正比于输入电压vin。情况2:vs先上升到vs>2vcc/3。这时a2输出高电平,即有s=1、r=1,在这种状态下,q是不定的,定时器不会被复位,cl也将继续被充电,达到vx>vin后,即进入情况1的正常状态。1、 主要设计特点和电参数限制(1)主要设计特点1)动态范围宽。2)非线性失真小。3)工作频率范围宽。4)外接元器件少。5)变换精度高。6)可用作f/v变换器,亦可用作v/f变换器。(2)主要电参数和限制1)最大非线性失真:0.01%2)工作频率最低值fmin:0.1hz3)工作电源电压vdd:4~40v4)工作温度范围ta:0~70ºc5)功耗pd:500mw4、应用技术(1)典型应用电路 图6-16给出了lm331用作v/f变换的最基本电路。其中rs2用来调节输出频率,该电路的误差典型值为±0.03%,输入电压vin为0~10v,输出频率范围为0~10khz。按照图中元件的取值,得 four=rsv1n2.09rlctrt =(12-17)×1032.09×100