タグ付けされた質問 「capacitor」

電界にエネルギーを蓄積する基本的な電子部品で、フィルタリングアプリケーションで一般的に使用されます。

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32 kHzクリスタルの負荷コンデンサ値の選択
作業中のデザインで32.768 kHz XTALの負荷コンデンサを選択するのに助けが必要です。 これは少し長いですが、大きな問題は次のとおりです。ローディングキャップの値を正しく設定することは重要ですか、これを決定する際にトレースとリードの寄生容量がどれほど重要になるでしょうか。 私のデバイスはTI CC1111 SoCを使用しており、TI から入手可能なUSBドングルのリファレンスデザインに基づいています。CC1111には、48 MHz高速(HS)発振器と32 kHz低速(LS)発振器の両方が必要です。リファレンスデザインでは、HS発振器に水晶を使用し、LS発振器に内部RC回路を使用しています。ただし、CC11111は32.768 kHz水晶発振器に接続して精度を向上させることができます。 CC1111 データシートには、負荷コンデンサの値を選択するための式(p。健全性チェックとして、私はその公式を使用して、リファレンスデザインの48 MHz xtalで使用されるキャップの値を計算しました。デザインで実際に使用されているのとほぼ同じ数を取得する必要があると考えました。しかし、私が思いついた静電容量値はTIで使用されているものと一致しないため、少し心配です。 私の調査の詳細は以下ですが、要約すると、48 MHzクリスタルのデータシートには18pFの負荷容量が必要であると記載されています。リファレンスデザインで使用されている2つの負荷コンデンサは、どちらも22 pFです。xtalのリードに見られる負荷容量を負荷コンデンサ(およびC b)の値に関連付けるためのCC1111データシートの式は次のとおりです。CaCaC_aCbCbC_b Cload=11Ca+1Cb+CparasiticCload=11Ca+1Cb+CparasiticC_{load} = \frac{1}{\frac{1}{C_a} + \frac{1}{C_b}} + C_{parasitic} CloadCloadC_{load}CaCaC_aCbCbC_bCparasiticCparasiticC_{parasitic}CaCaC_aCbCbC_b あるいは、TIアプリケーションノートAN100によると、 Cload=C′1×C′2C′1+C′2,Cload=C1′×C2′C1′+C2′,C_{load} = \frac{C_1' \times C_2'}{C_1' + C_2'}, C′xCx′C_x'CxCxC_x C1C1C_1C2C2C_2C′1C1′C_1' 負荷コンデンサの値を間違って選択すると、機能しないか、周波数が正しくないのではないかと心配しているので、これをすべて質問します。これらのタイプの水晶は、ローディングキャップの値に対してどの程度敏感ですか? 私の探偵の詳細: リファレンスデザインのzipファイルに含まれているPartlist.rep(BOM)から、クリスタル(X2)とそれが接続されている2つの負荷コンデンサ(C203、C214)は次のとおりです。 X2 Crystal, ceramic SMD 4x2.5mX_48.000/20/35/20/18 C203 Capacitor 0402 C_22P_0402_NP0_J_50 C214 …

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ESRおよびESL、小パッケージvs大(SMD)
大きいパッケージコンデンサー(1210)が小さいものよりもESLとESRが多いと思われる理由を誰かが説明できるのではないかと思っていました。 多層セラミックの場合、より大きいパッケージでも本質的に多数の0603相当品が並列していると思います。0.1-1uF 0603を〜10uF 1210パッケージと比較しているとしましょう。10uFはデカップリングにより効果的ではないでしょうか?大きなパッケージが私の心の中で「よく見える」のに、なぜ小さなパッケージがデカップリングに推奨されるのですか? どうもありがとう!

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電解コンデンサを高電圧のものと交換できますか?
このことについてもっと知りたいのですが、悲しいかな。私はラジアルリードアルミ電解コンデンサ(定格470mF、25V)を使用しています。35V定格のものと交換できますか、それとも完全に一致するものを入手する必要がありますか?プラズマ用なので、35Vがさらにダメージを与える可能性があるので知りたい! ありがとう

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コンデンサの電圧定格:セラミックvs電解
電解コンデンサに関して言えば、コンデンサがさらされると予想される最大定格の1.5倍から2.5倍の電圧定格を使用することは、通常、推奨される方法です。寿命に近づくと寿命が大幅に短縮されるためです。 しかし、同じプロトコルがセラミックコンデンサに適用されますか?たとえば、25Vのセラミックコンデンサを想定します。24Vで実行すると、寿命が大幅に短くなりますか? 現在、信頼性が必要なPSUを設計しているので、現時点では最大20V入力に50Vキャップを使用しています(35Vキャップは使用できません)が、可能であれば25Vキャップに切り替えたいと思います。

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コンデンサーとモーター
私が共食いしたすべてのRCカーには、モーターの接点に小さなセラミックコンデンサがはんだ付けされています。これを持っている目的は何ですか?これがないとモーターの性能はどうなりますか?

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入力電圧安定化のために適切なコンデンサを選択する方法
高速ICがいくつかあり、入力電圧ラインにコンデンサを配置して電圧を安定させ、スパイクやディップから保護する必要がある設計があります。5vで動作し、300〜500 mAです。私の研究によると、このアプリケーションには電解コンデンサが必要ですが、適切な容量値を選択する方法がわかりません。また、なぜこの目的でレギュレータを使用できないのですか?ICのデータシートには、コンデンサを使用する必要があると記載されていますが、VRの方が適していますか?


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コンデンサの可聴ノイズについて
すべての誘電体は電界の応力を受けて変形します。これは「電歪効果」と呼ばれます。また、一部の誘電体はセラミックコンデンサなどの追加の圧電効果を示しますが、主要なメカニズムは圧電効果です。プラスチックフィルムコンデンサにこの現象があるか知りたいのですが?そして、誰かがこれに遭遇しましたか?

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リード/ピンをSMD / SMTにはんだ付けして、無はんだブレッドボードのプロトタイプを作成しますか?
背景:私はエレクトロニクスから始めたばかりで、12vから5vへのコンバーター回路を構築しようと思っています。私の計画は、ArduinoまたはRasberry Piのいずれかを駆動するためにMurata 78SR-5を使用することです。私は趣味として電子設計を勉強しているので、現時点では十分な回路設計がないかもしれませんが、無はんだブレッドボードで使用できるリード付きピンを購入できるコンデンサーが少ないことに気づきました。はんだレスブレッドボードプロトタイピングで使用するための既存のリード線がある特定の電圧範囲のコンデンサが見つからないため、SMD / SMTタイプに切り替えます。 質問:リード/ピンをSMD / SMTコンデンサまたは抵抗にはんだ付けする場合、どのような詳細が必要ですか?例:温度、ワイヤサイズ、ワイヤ合金など

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MLCC(チップコンデンサ)の信頼性と故障モード
最近、MLCCコンデンサを全面的に使用する製品を製造する準備をしています。それらを使用するオンボードのバックコンバーターを統合し、MLCCはローカルデカップリングにも使用されます。 私のプロトタイプは、ホットプレートを使用した「危険な」リフロー技術で構成されています。一般的に、これを行った後の時間の10%で、ボード上にショートしたMLCCが見つかりました。通常、電源が投入されるとキャップが発煙するために見つかります。 しかし、ちょうど今、私はこれらのキャップの1つをはんだごてに交換していました。交換した後も、それはまだ短絡されていました。ボード上に他の短絡がないことを確認しました(3.3Vを取り外したときに数キロオームの抵抗が示されたため)。キャップをはんだ付けするという単純な操作が原因で失敗したようです。 最近、T-conボードでMLCCがショートしたLCDモニターも修理しました。人気のあるフォーラムの他の数人のユーザーがこの問題を驚くほど一般的であると報告しています。さて、この場合、モニターは暖かくなったり熱くなったりしますが、はんだごてほど熱くはありません。それで、なぜこれらが故障しているのでしょうか? これらのボードに5年以上の保証を提供する予定ですが、ボードが通常の状態に耐えられると確信している場合にのみ提供できます。 キャップは、0603(100n、10u 6.3V)、0805(22u 6.3V)、1206(10u 35V)です。すべてX5RまたはX7Rです。水晶には18pFのキャップがいくつかありますが、失敗することはありません。MLCCとは異なるテクノロジーではないかと思います。


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表面実装抵抗器/コンデンサの選択
ロックされています。この質問とトピックへの回答はロックされています。質問はトピックから外れていますが、歴史的に重要です。現在、新しい回答や相互作用を受け入れていません。 したがって、私はプロトタイプのPCB回路を設計する必要があり、どの種類の表面実装抵抗とコンデンサを使用するかを決定する必要があります。しかし、デジキーを見ると、サイズやメーカーなどのバリエーションが豊富なタイプがたくさんあります! 私のプロジェクトには厳密な要件は実際にはないので、それらのほとんどは問題なく機能すると思います。コストと精度は私の場合大きな問題ではありません。 しかし、使用するサイズ/パッケージ/メーカーを選択する際の決定要因は何ですか?

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発振回路におけるコンデンサの挙動
私は「MAKE:エレクトロニクス:発見による学習」まで進んでいますが、発振回路を作成している実験11に行き詰まりました。 この本では2.2uFのコンデンサが必要ですが、私は1000uFのコンデンサしか持っていません。私が持っている部品と同じように機能する回路を作成するのは楽しいだろうと思いました(または、少なくともそうすることが不可能である理由を理解するために)。 本で指定されている回路はこれです: R1:470K抵抗、R2:15K抵抗、R3:27K抵抗、C1:2.2uF電解コンデンサ、D1:LED、Q1:2N6027 PUT 最初に行ったのは、R1を6.7Kの抵抗に置き換えることでした。これにより、コンデンサの充電にそれほど時間がかかりません。次に、R2を26Kの抵抗器に、R3を96Kの抵抗器に置き換えて、コンデンサが電圧のピークに近づいたときにのみPUTが充電できるようにしました。 コンデンサが約5vに充電されるとLEDがオンになり、コンデンサが約5v未満に放電されるとLEDがオフになると思っていました。代わりに、コンデンサは数秒間充電され、コンデンサの電圧が約2.7vで安定している間、LEDは暗く点灯し続けます。 エレクトロニクスに関する非常に限られた知識で、私はこの振る舞いに困惑しています。コンデンサの仕組みを誤解していますか?あなたの専門知識を事前に感謝します! 更新:私はまだ抵抗値と「スタック」するLED /コンデンサの関係を正確に理解していません(スタックするということは、LEDが点灯し続け、コンデンサの電圧が約2.5vで一定になることを意味します)。もう少しテストした後、次のように見えます。 R2とR3が大きい(R2:R3比をほぼ一定に保つ)ほど、LED /キャップがスタックする可能性が高くなります R1が小さいほど、LEDキャップが動かなくなる可能性が高くなります。 たとえば、R2が15K、R3が21K、R1が66Kの場合、LED /キャップは(ゆっくりではありますが)適切に発振します。R1を46Kに変更すると、LED /キャップが「スタック」します 誰かがこの動作の説明を知っていますか? 私はマークが正しい答えを持っていると信じています(いくつかのテストに基づく)ので、それを受け入れました。R1の抵抗がR2とR3よりもはるかに小さい場合、キャップは放電よりもはるかに速く充電されるため、マルチメータに1つの電圧で「スタック」しているように見えても、すばやく発振します。 ただし、マーク(または他の誰か)がデータシートからRgに関する洞察を思いつく方法を説明していただければ幸いです

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各種小型コンデンサのマーキングは?
ウィキペディアは、ここにコンデンサのマーキングに関する基本を説明しています。多くのマーキングが欠けており、そのほとんどが私を混乱させます: セラミックブラウンイエローッシュキャップ 104 K5K(小)---「5K」の終わりは何ですか?(使用温度として5ケルビンにはできません!?) 10(ボックスボックス、垂直の右上隅)35+(タンタルキャップ、最後の1つより大きなバリエーション) 154 C1K(C1Kとは何か、Wikipediaの他の表記法は?) オレンジセラミック 333 K5X(5Xとは何ですか?Xローマ数字?) ブラウンサークルスリット 10n(他のマーキングなし、op.tempは何ですか?)(直径:7.5mm) 27J 100V(27Jとは?)(直径:4.9mm、ヘッドのブラックドット) ブルースリットスクエア (トライアングル)104K X7R50(トライアングルとは?X7R50?動作V?)(辺= 4.9mm) 104(辺= 2.6mm、op.V?許容差?) かっこに関する質問 明示的なマーキングなしでVを操作する方法を知るには? 四角、プラス記号、三角形などの記号はどういう意味ですか? マーキングがない場合やマーキングが悪い場合のコンデンサの大きさから動作電圧を評価できますか?

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MAX232はどのように電圧を2倍にしますか?
MAX232データシート こんにちは、私は現在学生ですので、どうか我慢してください! 私は現在、5V DCでMAX232に電力を供給しています。VCCから測定すると、たとえばピン3で、電圧計で約13Vの電圧測定値を取得しています。5Vを超える電源を使用する。何が起こっている?データシートに電圧ダブラーがあると書いてありますが、コンデンサーが必要なこと以外は、電圧ダブラーがどのように機能するかはよくわかりません。

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