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电容通交流等效理解方法在分析电容交流电路时,采用充电和放电的分析方法是十分复杂的,且不容易理解,所以要采用等效分析方法,这种分析方法很简单,电路分析中大量采用,必须牢牢掌握。 电容器C1两极板之间绝缘,交流电流不能直接通过两极板构成回路,只是由于交流电流的充电方向不断改变,电路中才有持续的交流电流流过,等效成C1能够让交流电流通过。 实际上交流电流并不是从两极板之间直接通过,电路分析中为了方便起见,将电容器看成是一个能够直接通过交流电流的元件,如图1-28所示。 图1-28 电容通交流等效理解
黑金刚电解电容的ESR(等效串联电阻)是电路设计中一个重要的考虑因素,它对电路的性能有着显著的影响。 首先,让我们理解一下ESR是什么。ESR是电容器内部电极线之间的电阻,由于电解电容内部的结构不同于普通电容,所以ESR在电解电容中特别重要。当电流通过ESR时,电容会损失一部分能量,这会影响到电容的充放电速度,从而影响到整个电路的性能。 当ESR较低时,电容的充放电速度会更快,电路的反应也会更加灵敏。然而,过低的ESR可能会增加额外的热损耗,这可能会影响到电容的寿命,甚至可能超过电容的额定温度
在现代电子测量、通讯系统以及生物医学等领域,经常涉及对宽带模拟信号进行数据采集和存储,以便计算机进一步进行数据处理。为了对高速模拟信号进行不失真采集,根据奈奎斯特定理, 采样频率必须为信号频率的2 倍以上,但在电阻抗多频及参数成像技术中正交序列数字解调法的抗噪性能对信号每周期的采样点数决定,采样点数越多,抗噪性能越高。当采样信号频率很高时,为了在被采样信号的一周期内多采样,就需要提高采样时钟的频率,但是由于系统的ADC 器件时钟速率并不能达到要求的高频速率或者存储处理速度等不能满足要求因此我们
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