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备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议IWT | 43000040 |
Hengstler_encoder | 0524568 |
Beckhoff | EL3122 |
Kappa optronics GmbH | 922-1662 CSIC 5m |
Festo | 532195 |
Hengstler_counter | 0864190SR |
ABB | S203-D6NAH01 |
ABB | VBC7-30-10-F-16 |
ABB | 432RAM6 |
SIEMENS | 3RK3211-2AA10 |
ABB | CA4-40ES |
SCHMALZ | 10.01.02.00815 |
Eaton-Moeller | EU5C-SWD-POWERLINK |
BEKO | 4016403 |
ifm | IE5432 |
Turck | BL20-2AO-U(-10/0…+10VDC) Nr:6827033 |
ABB | 3125RS9W |
Cognex | IS7402-01-230-000 |
IMAV | MGZ-06S-AA/10-05 |
Eaton-Moeller | IZMX40H4-P40W-1 |
Idec | 207844 |
Turck | BI15-CP40-VP4X2/S100 artikel-nr:15045 Nr:15045 |
Balluff | BIW0027 |
Balluff | BTL10AM |
Festo | 574564 |
ABB | SZ-N6/3C |
Hengstler_encoder | 0566090 |
Balluff | BNI007Z |
ifm | EVC598 |
hydac | AG SW14 Nr:270101 |
Sommer | ZUBBOX9000-01 |
Dold | EC9901.32/03 AC50/60HZ 110V 0,5-10S |
Idec | 213474 |
ABB | LT65-30 |
turck | SWKP3-5/S90 Nr:8007372 |
norelem | 03040-12 |
Leuze | ODSL 96B M/C6.XL-1200-S12 |
POWER-HYDRAULIK GmbH | PR201-59 |
Murrelektronik GmbH | 85041 |
SWAC Gmbh | MC2-930-H-10B1 |
ABB | S202M-D10 |
Festo | 132140 |
schunk | 0301032 MMS 22-S-M8-PNP |
ABB | E2.2S 1600 Ekip Touch LI 3p F HR |
Turck | FLDP-OM8-0001 Nr:6825321 |
Dold | EC7616.32 AC50/60HZ 115V 0,2S-60H |
tecsis GmbH | 0-250 bar G 1/4 B with Glyzerin 99,7 % |
Belden | 931236106 |
ABB | XT4S 250 Ekip E-LSIG In=250A 4p F F |
Balluff | BCC090Y |
Balluff | BCC05WA |
Festo | 1492140 |
SCHMALZ | 10.01.06.00434 |
hydac | HDA 3840-A-350-124(6m) Nr:907518 |
Dold | AI 905.81 DC60V 0,05-1S |
Sommer | MBPS2014GS1 |
parker | D1FVE50BCVLB35 |
Hengstler_encoder | 0551299 |
schunk | 0381677 RPE 200-X0500-Y1500-Z100-O |
Murrelektronik | 7000-44021-8400060 |
Euchner | 106722 |
Turck | MS24-112-R,Nr:0518003 |
novotechnik | P2501 A202 |
Contrinex | 620-600-135 |
Dold | SL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V |
turck | PS016V-304-LI2UPN8X-H1141, NR6833443 |
Eaton-Moeller | T3-3-SOND*/V/SVB |
SIEMENS | 6SL3985-6TM00-0AA0 |
Balluff | BES02J5 |
Eaton-Moeller | DILM12-01(230V50/60HZ) |
turck | PKG4M-0,6-PSW4M/TXL |
ABB | CC-E V/I |
Dold | AA7616.24 AC50/60HZ 120V 0,15S-30H |
Knick | SE532/1 |
schunk | 0314125 ZZA 52 |
Eaton-Moeller | LS-11S-M12A |
Dold | IK7819.81 AC/DC110-240V 5-100S |
Eaton-Moeller | XMW1206E-V |
Datalogic | 952021230 |
Sommer | HTC GL 400 |
ABB | MT-305B |
Balluff | BNS03ER |
Contrinex | 320-920-312 |
Bernstein | 3918201694 |
Turck | BI2-EG08K-AP6X-V1131 Nr:4669450 |
Hengstler_counter | 0886314 |
Eaton-Moeller | FAZ-D2,5/2 |
Eaton-Moeller | 122-69551/Z-S.-ANTENNE/SAT |
Hengstler_encoder | 0525091 |
ABB | S203-C1H10 |
Festo | 153380 |
Elobau | 424RA100P070 |
Hengstler_counter | 0732001 |
Eaton-Moeller | 101-00033/WIPPE-2X-BUS-FEEDBACK |
Hengstler_encoder | 0555135 |
Eaton-Moeller | Z-RK24/OO |
Hengstler_encoder | 0530171 |
ATOS | ADR-15 |
ABB | E1.2C 800 Ekip Hi-Touch LSIG 3p F F |
Balluff | BOS0151 |
Euchner | 089529 |
Balluff | BNS03W8 |
wago | 750-504 |
Festo | 526902 |
Gestra | RK44 DN40 PN16 2.1050 3/04 |
Eaton-Moeller | DILM32-32(RDC24) |
Hengstler_counter | 0721202 |
Eaton-Moeller | BP-F-1200/17/3-F-IVS-W |
heidenhain | MT12W ,Id.:231011-03 |
ABB | CP3-30R-20 |
Festo | 151140 |
ABB | Kit VR Up E1.2 F 4pcs INST |
hydac | EDS3346-2-06,0-000-F1 |
Eaton-Moeller | BR2072240 |
Balluff | BCC0AKC |
Balluff | BCS00UP |
turck | BI2U-EG08-AP6X |
Eaton-Moeller | Z-SLS/NEOZ/3 |
Bernstein | 6075989037 |
turck | QS18AB6AFF200Q5 |
COMAT-RELECO | C31/DC24V |
turck | Q50BP |
Elobau | J3A7AC0A |
schunk | 0300040 UZB 40 |
Dold | HC3096.48/400 DC24V |
COMAT-RELECO | C5-G30X/DC24V R . |
Turck | BMWS8151-0/9 Nr:6904710 |
turck | MT-PPS |
Eaton-Moeller | IZMX16H3-P10W-1 |
hydac | TFP100 |
hydac | TFP200
AKH AKH-HR200 回路电阻测试仪 AKH AKH-HR200 回路电阻测试仪
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旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换
旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。地电位是地连接处在通过大电流毛刺时的电压降 [2] 。
2)去耦
去耦,又称解耦。从电路来说, 总是可以区分为驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大, 驱动电路要把电容充电、放电, 才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候, 电流比较大, 这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感)会产生反弹,这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作,这就是所谓的“耦合”。
去耦电容就是起到一个“电池”的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,在电路中进一步减小电源与参考地之间的高频干扰阻抗。
将旁路电容和去耦电容结合起来将更容易理解。旁路电容实际也是去耦合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是给高频的开关噪声提供一条低阻抗泄放途径。高频旁路电容一般比较小,根据谐振频率一般取0.1μF、0.01μF 等;而去耦合电容的容量一般较大,可能是10μF 或者更大,依据电路中分布参数、以及驱动电流的变化大小来确定。旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。这应该是他们的本质区别 [2] 。
3)滤波
从理论上(即假设电容为纯电容)说,电容越大,阻抗越小,通过的频率也越高。但实际上超过1μF 的电容大多为电解电容,有很大的电感成份,所以频率高后反而阻抗会增大。有时会看到有一个电容量较大电解电容并联了一个小电容,这时大电容滤低频,小电容滤高频。电容的作用就是通交流隔直流,通高频阻低频。电容越大高频越容易通过。具体用在滤波中,大电容(1000μF)滤低频,小电容(20pF)滤高频。曾有网友形象地将滤波电容比作“水塘”。由于电容的两端电压不会突变,由此可知,信号频率越高则衰减越大,可很形象的说电容像个水塘,不会因几滴水的加入或蒸发而引起水量的变化。它把电压的变动转化为电流的变化,频率越高,峰值电流就越大,从而缓冲了电压。滤波就是充电,放电的过程 [2] 。
4)储能
储能型电容器通过整流器收集电荷,并将存储的能量通过变换