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晶振负载电容计算晶振负载电容计算
晶振负载电容计算晶振负载电容计算晶振负载电容计算
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-03-20
文件大小:38912
提供者:
yekkk
三位数字电容表说明书
课 程 设 计 任 务 书 课程设计题目 三位数电容表 功能 技术指标 设计一个电路简洁、精度高及测量范围宽的电容表,将待测电容的电容值显示到数码管,可显示 三位数字 工作量 适中 工作计划 3月8日 查资料,分析原理 3月9日 画原理图,列元器件表 3月11日 购买元器件 3月12日 安装电路 3月14日 电路调试 3月19日 结题验收 3月20日 撰写说明书 3月25日 交说明书并准备答辩 3月26日 答辩 指导教师评语 指导教师: 2010年3月 23日 目录 第1章 绪论 1 1.1设
所属分类:
C
发布日期:2010-04-13
文件大小:563200
提供者:
shijincan
调功率放大器 幅系数的计算分析
调幅发射机的设计指导 技术指标:载波频率f0 =10MHZ,载波频率稳定度不低于10-3,输出负载RL=50Ω,总的输出功率PA=200mW,调幅系数平均值ma=30%。 调制频率F=20Hz~20kHz.。 本设计可提供的器件如下,参数见附录。 高频小功率晶体管 、集成模拟乘法器 (XCC , MC1496 )、高频磁环 、运算放大器 (A741 )、 集成振荡器(E1648 ) [/U]本的小功率调幅发射机的设计和安装调试。 一.调幅发射机的设计原则 (一)方框图 图1为最基本的调幅发射机
所属分类:
C
发布日期:2010-07-03
文件大小:67584
提供者:
zgfabc
退欧电容参数计算方法
该文档描述了退欧电容参数计算方法。退欧电容即消除负载(芯片、电路、有源器件)在电源端的反向高频干扰,主要表现为电压跌落,原因是电源在高频变化负载的高阻抗效应,同时在设计之初为了选择合适的电容解决问题而不需要设计之后“尝试法”去解决问题,缩短开发周期,让我们的产品变为设计产品而不是没有头脑的尝试!
所属分类:
硬件开发
发布日期:2015-07-29
文件大小:463872
提供者:
zrkjj521
自激异步发电机带阻抗性负载恒压运行分析
为了保证自激异步发电机在阻抗性负载变化时定子电压稳定,采用改变电机转速或 者机端电容的方法,本文以异步发电机带电阻性负载稳态运行时的等值电路为基础,推导了 回路导纳方程,依据异步发电机稳态运行时回路导纳为零这一必要条件,选择回路导纳绝对 值为目标函数,把端电压作为优化约束条件,利用坐标轮换法计算了不同负载下的保持机端 电压值稳定的电容值和转速,并给出了不同负载时机端电容值与转速的关系曲线,说明异步 发电机恒压运行时存在临界转速和临界电容,引入优化算法克服了传统方法计算繁琐且不能 处理有约束问题
所属分类:
其它
发布日期:2009-04-08
文件大小:233472
提供者:
bulengdelan
晶振负载电容计算方法
描述如何计算晶振负载电容,记录相关注意点 从文档中可以了解
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-04-27
文件大小:109568
提供者:
kroky1630
晶体负载电容的计算方法
晶体crystal负载电容的计算方法,经过多个板卡设计验证,稳定可靠
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-07-15
文件大小:36864
提供者:
wscsyyych
晶振计算工具
计算: 1.晶振的PPM换算; 2.晶振的累计误差计算; 3.晶振的负载电容计算; 4.晶振的匹配电容计算; 下载打开一用便知
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-09-17
文件大小:139264
提供者:
lwylwy1
时钟参数计算.xlsx
时钟晶体计算与设计,附计算公式 该附件表格提供了无源晶振的负载电容和Rext的计算,简单明了,简洁实用
所属分类:
硬件开发
发布日期:2020-05-17
文件大小:458752
提供者:
pophacker
康明斯发电机组加装电容补偿装置工艺
神华哈尔乌素煤炭分公司哈尔乌素露天煤矿是一座现代化程度很高的露天煤矿,所选用的穿采及辅助设备是从世界各地进口的最先进的设备。针对6.3 V、1 800 kW发电车启动1190E钻机困难问题,通过分析发电机组的本身的负荷性质为阻感性负载,加装了高压无功就地补偿装置,对整个高压无功就地补偿装置和其控制回路所需的各个电器元件以及整体结构进行了设计、计算、选择和安装,最终发电机组可以顺利的启动1190E钻机。
所属分类:
其它
发布日期:2020-05-15
文件大小:727040
提供者:
weixin_38654382
电容充电计算.rar
一款C#开发的小型计算软件,含源文件。计算电动车容性负载,锂电池保护板短路延时设计。
所属分类:
C#
发布日期:2020-05-02
文件大小:54272
提供者:
xshuguang
对负载电容进行微调整来匹配频率的方法.pdf
2020年上传,官方文档,对负载电容进行微调整来匹配频率的方法,用于晶振中心频率和误差计算,温差补偿预测。
所属分类:
C
发布日期:2020-03-30
文件大小:236544
提供者:
kingfemountain
晶体频偏和负载电容的计算方法
负载电容的计算方法以及晶体频偏与负载电容的曲线关系
所属分类:
硬件开发
发布日期:2015-11-18
文件大小:86016
提供者:
hihixyj123
晶振负载电容计算(PCF8563举例)
关于晶振负载电容大小的计算,PCF8563例解
所属分类:
硬件开发
发布日期:2011-08-17
文件大小:54272
提供者:
smallameng
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-20
文件大小:68608
提供者:
weixin_38719564
电源技术中的新型软开关高压脉冲电容恒流充电技术分析
摘 要: 介绍了新型软开关脉冲电容充电技术, 其基本电路采用串联谐振拓扑, 具备零电流开关、恒流充电、内在短路保护等优点。导出了该基本电路重要参数的计算公式。仿真了一个16kJ/s 充电电源的波形。在重复频率较高、负载电容容量偏小时的不利情况下, 在基本恒流电路的基础上, 探讨了几种改善充电电压稳定性的途径, 同时保留了恒流源的优点。 在粒子加速器、激光脉冲、雷达发射等技术领域中, 广泛使用功率脉冲调制器, 脉冲调制器通常由直流高压充电电源、高压储能电容或脉冲成形网络(PFN ) 及负载
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:404480
提供者:
weixin_38706743
基础电子中的晶振的负载电容怎么计算?
常规的负载电容20pF,负载电容就是32pF比较匹配 晶振的负载电容公式=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C 式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。因此,晶振的数据表中规定12pF的有效负载电容要求在每个引脚XIN 与 XOUT上具有22pF(2 * 12pF = 24pF = 22pF + 2pF 寄生电容)。两边电容为Cg,Cd,负载电容为Cl, cl=cg*cd/(cg+cd)+
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:62464
提供者:
weixin_38592332
巧用示波器的计算功能分析热插拔电路
尽管数字示波器是电路实验室中最常见的仪器,但有些功能可能并不为人所熟知,数字示波器的计算功能就是其中之一。其实利用数字示波器的计算功能可以简化对热插拔和负载切换电路的分析。本篇应用笔记将介绍如何利用示波器获取MAX5976热插拔电路中MOSFET功耗和负载电容的精确值。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-18
文件大小:122880
提供者:
weixin_38740848
晶振的负载电容怎么计算?
常规的负载电容20pF,负载电容就是32pF比较匹配 晶振的负载电容公式=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C 式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。因此,晶振的数据表中规定12pF的有效负载电容要求在每个引脚XIN 与 XOUT上具有22pF(2 * 12pF = 24pF = 22pF + 2pF 寄生电容)。两边电容为Cg,Cd,负载电容为Cl, cl=cg*cd/(cg+cd)+
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:60416
提供者:
weixin_38671048
晶振与负载电容怎么搭配才好
晶振的老搭档负载电容分为C1和C2两个贴片电容,负载电容的作用就是消减其他杂波所带来的干扰,从而提高电路的稳定性。大家在选择负载电容时,可以按照电容的具体大小计算公式是(C1*C2)/(C1+C2)+6.24。这个计算公式只是一种方法知道电容的大小,但是按照晶振厂家所配对好的负载电容值,这样会减少很多其他干扰。 晶振都有各自的特性,还是要结合实现来判断电容的大小值。在两者内,C1和C2值越低越好。C2值大于C1值,C2值偏大虽有利于振荡器的稳定,比较常用的取值是15p-30p之间。 在实际电
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:57344
提供者:
weixin_38601311
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