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另外網站如何选择滤波电容的大小?也說明:电源滤波电容的大小,平时做设计,前级用4.7u,用于滤低频,二级用0.1u,用于滤高频,4.7uF的电容作用是减小输出脉动和低频干扰,0.1uF的电容应该是减 ...

國立臺北大學 電機工程學系 林嘉洤所指導 劉奕成的 具雙模自動切換控制之寬負載直流對直流降壓轉換器 (2018),提出電容uf大小關鍵因素是什麼,來自於轉換器、雙模調變、寬負載、直流對直流。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 電機工程學系 葉美玲所指導 王琨堂的 具智能控制之高效率雙模直流對直流升壓穩壓器設計 (2016),提出因為有 脈衝寬度調變模式、升壓穩壓器、脈衝頻率調變模式、電壓模式的重點而找出了 電容uf大小的解答。

最後網站電容uf 大小- 電容器基本知識則補充:电容率维基百科,自由的百科全书- 電容uf 大小 · 1 Mouser 臺灣 · 要使重为400n的桌子从原地水平移动,至少要用200n的水平推力,桌子从原地移动后,为了使它继续做匀速运动.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電容uf大小,大家也想知道這些:

具雙模自動切換控制之寬負載直流對直流降壓轉換器

為了解決電容uf大小的問題,作者劉奕成 這樣論述:

本論文提出了以可攜式產品為應用的自動雙模調變直流對直流降壓轉換器,而此轉換器可囊括了兩種模式在各自負載下的優點,並可以依照使用者自訂模式切換的位置,達到應用上的便利性。此晶片加入了軟啟動電路防止電路在電源啟動時過大的脈衝電流造成元件的燒毀,並且屏除以往使用數位計數器來切換兩種模式而是使用了類比偵測電路的架構防止雜訊的干擾造成切換時的不確定因素。此轉換器輸入範圍在2.5V到5V之間,其負載電流制定規格為0-500mA為寬負載。 本論文晶片使用了TSMC CMOS 0.35um製程實現,其晶片大小為1.2x1.3mm2而輸出電壓為2V,可使用分壓電阻對應外部子電路的應用做分壓供應;

其輸出峰對峰值漣波大小為14mV,而此系統在外部元件的選擇上只需有電感4.7uH與電容10uF等SMD元件,因佔體積小而適合應用於可攜式產品中。

具智能控制之高效率雙模直流對直流升壓穩壓器設計

為了解決電容uf大小的問題,作者王琨堂 這樣論述:

近年來科技產業發展快速,智慧型手機已經成為我們生活中不可或缺的一部份,其功能不只侷限於通話,還包含了拍照、遊戲、上網等等功能,功能愈來愈多樣性,一顆電池必須提供智慧型手機中各模組的電力,因此為了讓電池發揮最大效能我們需要一個強大並且穩定的電源管理系統。本論文為設計一雙模式控制升壓穩壓器,使用電壓模式、脈衝寬度調變模式、脈衝頻率調變模式組成。在重載時使用脈衝寬度調變模式,其模式在重載時有良好的轉換效率,然而脈衝寬度調變模式的切換損失皆為固定值,工作於輕載時的轉換效率表現不佳;因此在輕載時我們採用脈衝頻率調變模式,降低切換損失提高輕載時的效率。由於不同尺寸功率電晶體工作於各負載的轉換效率皆不相同

,為了提高整體效率表現,本設計將功率電晶體分為A、B、C三組,以負載電流大小來決定功率電晶體所開的區塊,來維持整體電路之效能轉換。本論文設計使用國家晶片系統設計中心(CIC) 所提供的TSMC 0.35um Mixed-Signal 2P4M Polycide 的製程技術,輸入電壓範圍在3 V~3.9 V,輸出電壓為5 V,操作在1.1 MHz,使用電感10 uH,負載電容10 uF,電壓漣波於脈衝寬度調變模式約為20 mV,脈衝頻率調變模式約為30 mV,該升壓穩壓器之負載範圍為25 mA~400 mA,在50 mA操作於脈衝頻率調變模式效率為88.3%,最高效率為300 mA時的93.5%

,晶片面積為2.149×1.978 mm2。