小块金属的接地电容在电路中产生小相位调整。
电容近炸引信是利用振荡器在探测电极周围建立一个静电场进行工作的。
事实上,用户用改变了系统电容,在这种情况下触摸屏控制器可以衡量到触摸。
由集成电子模件检测电容变化并将其转变为压力比例模拟信号。
静电悬浮式电容差分加速度计是可选方案之一。
实验结果表明,含氧官能团含量的增加有助于提高电极材料的电容性能。
根据定义,电容是当一个人的法拉利库仑电荷储存一伏特通过盘子的电容器。
减小了每套整流电路的容量,利于设备成套生产。
然而,要使用电容器就必须明白其特性:包括电容值、额定电压值、温度系数以及泄漏电阻等。
如果另一个开关是由相同的线圈电源驱动的,噪声则可通过其“触点-线圈”电容耦合至该开关。
更重要的是,该补偿装置使用的电抗和电容元件比传统SVC中的电抗器和电容元件小。
测量装置由基准球、基准球座、电容测头、后继处理电路几部分组成。
采传统型电容器,只要有一小单元之电容器故障,则损失整台之总容量。
目前常用的测量含水率的方法有微波法、红外线法和电容法。
大容量MLCC在工艺技术上的关键是解决厚膜的薄层化和叠层的多层化。
在进行质量控制时,可能会将一组电容器置于一个环境舱中,并测量每个电容器的电容。
对反馈回路进行略微的修改就可以有效地消除残存的并联电容,如图1-12所示。
为了获得有效的容量资料,在典型的工作条件下对推进剂取样是很必要的。
电容器的电容取决于平板的大小以及分开的距离。
本课题研究的主要内容是用于高压大容量低ESR液体钽电解电容器的工作电解质。
平行平板电容器漏电容解析模型通常有两种:一种简单的;
在测量高频电流时线圈与屏蔽盒之间的杂散电容对上升时间有较大的影响。
的装置称之为电容器,其储存电能的能力称为电容。
为迎合市场需求,我们生产更高的电容量及更佳的防漏性能,表现最为出色。
电阻分压器通过同轴电缆将电阻分压信号传送至第一示波器;
温度特性介于X7R和Y5V之间,容量稳定性相对较差,对温度、电压等条件较敏感。
水泵是否反转,如果是反转,更换电容接头方法。
提出了用有机玻璃条作为校验规检验电容极板线性度与均匀度的方法。