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磁珠,电感和电容在滤波上有什么区别|电容触屏(触板)是如何识别触摸物体的? - 知乎

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一、磁珠,电感和电容在滤波上有什么区别

磁珠的作用是消耗掉能消耗的多余能量(纹波).磁珠标识单休是欧姆,如220Ω@100MHz.常见大多数磁珠都是在100MHz下标注的.选磁珠要看其特性曲线,一般是要虑掉低频信号上的几十到百MHz的高频噪音.

电容是最常用的分立器件.电容的作用一共三种,分别是旁路,退耦,AC耦合.所谓的滤波大多数时候指的是旁路.旁路电容一般根据所要旁路的信号的频率来选取,也是要看电容的频响曲线的.高频信号的处理要比较小心,慎用(会影响信号完整性,又是另一个方面,有人感兴趣再写).常见的电源通路上的电容的作用大多是退耦.退耦的一般理解为防止上级和下级的耦合(真实定义要问度娘…),最终目的就是减少电源上的纹波(这又是电源完整性,又另一个方面…).这时选取电容值要根据上级电源类型个下级mos频率来决定.一般电源输出会看见跟着两个电容,一大一小.大电容的作用就是一般是做储能退偶,小的是虑掉电源mos的开关噪音.后级器件的电源输入一般的电容是用来虑掉mos开关瞬时纹波.

电感!在弱电领域!不要用来滤波!上面说了,磁珠是能耗器件,纹波会自身消耗掉,电容虽然储能,但是有对地的泄放通路.如果串电感滤波,你让噪声的能量去哪里?回源级?影响信号源质量.去下级?还是噪声.所以,电感在信号处理上只用来调匹配.在电源上,只用来做DC-DC的储能电感.

这样,基本就明白了,一些常见的低频信号和电源上,都可以用磁珠和电容滤波.而磁珠的成本高,所以一般要针对特定的高频噪声时才用.例如就要虑掉百MHz左右的噪声.对于一些对电源质量要求较高的情况,也可以用磁珠率高频噪声(不用电容是因为电容可能会出现不能胜任的情况,因为越高频的电容,容量越小).电容多用于电源退耦.常见的22uF10uF一般是DC-DC的整流,1uF0.1uF是虑开关噪声.

二、iPad充电特别慢?-知乎

遇到iPad充电特别慢的问题,可能有以下几种常见原因:

首先,如果你用电脑端充电,iPad可能会显示不在充电的状态,这是正常现象。此时,只需切换到专用充电器进行充电即可。

其次,如果没有使用iPad原装的充电头,充电速度可能会变慢,甚至有发热情况。确保使用原装充电器或经过认证的兼容充电器,以避免此类问题。

再次,充电线可能是问题所在。使用假冒伪劣充电线会导致充电速度变慢,甚至损坏设备。建议更换高质量的充电线。

有时,充电问题可能与电容等内部组件有关。如遇此类复杂问题,建议将设备送至专业维修点检查和处理。

三、电容触屏(触板)是如何识别触摸物体的?-知乎

电容式触摸感应技术是目前广泛应用的人机交互方式之一,它通过测量传感器板与周围环境之间的电容变化,来检测触摸表面或附近是否存在手指。这种技术起源于上世纪40年代,最初由EricArthurJohnson制造出的第一块真正意义上的触控屏,即基于人体电性能的电容式触摸屏。随后在1971年,SamHurst发明了电阻式触控技术,依赖压力检测触摸,该技术一度成为主流。然而,到了2000年左右,电容式触摸技术进入消费电子产品市场后,逐渐成为主流技术。

电容式触摸感应的原理是通过自电容感应和互电容感应两种方法实现。自电容感应使用英飞凌的CAPSENSE?Sigma-Delta方法,传感器与PSoC?MCU引脚相连,可以使用PCB上的铜垫、ITO或氧化银等透明材料,甚至是导电涂料或简单的电线构建。高性能触摸感应引擎测量电极与地之间的电容,算法识别触摸模式和用户交互。互电容感应则是测量两个电极之间的电容变化,当手指放置于Tx和Rx电极之间时,电容减少,通过测量Rx电极接收到的电荷量检测触摸。

电容式触摸感应技术相比早期的电阻式触摸屏,具备无须按压、体验流畅、检测方式多样(单点点击、手指滑动、多点触控)、可靠性高等优势。自2003年进入消费市场以来,电容式触摸屏控制的智能手机带来了全新的用户体验,进一步推动了技术的广泛应用,从消费类市场扩展到工业控制面板、医疗设备、交互式数字标牌等各行业。

未来,触摸感应技术将向着更丰富的三维接近感应、手势识别等方向发展,结合触觉反馈、压力检测技术,提供更加沉浸式的交互体验。同时,提高可靠性、抗干扰性,将电容触摸技术应用到更多领域,包括智能门锁、智能家居、工业触摸屏、物联网设备等。

英飞凌的自有的触摸感应技术CAPSENSE?,自2002年首发以来,性能得到客户认可。集成第四代CAPSENSE?技术的PSoC?控制器在2017年发布,首次实现电感感应功能。2022年,随着第五代触摸技术MSCLP问世,信噪比更高、功耗更低的触摸控制器给用户带来更好的体验。英飞凌PSoC?系列MCU的CAPSENSE?电容式感应技术,集成屏蔽电极技术和防护传感器功能,解决不同场景下的抗干扰需求,支持水雾、水滴、水流等环境下的电容式触摸防水设计。

第五代CAPSENSE?技术的信噪比是前几代的十倍,功耗降低至十分之一,支持工程师开发更直观的用户界面,满足低功耗需求。适用于智能门锁、智能家电、家居、工业触摸屏、物联网设备等。新型PSoC?4000T触摸感应控制器整合自电容、互电容和电感感应方法,支持单芯片实现触摸、力量和接近感应。即使在液体完全覆盖时,信号损失控制在8%以内,PSoC?4000T具备强大的防水性能。

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网上买的电容质量可靠吗知乎吗
发布人:kuaishe6 发布时间:2024-10-30