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第8集_已上线课程之三_硬件学习路线的P2阶段_电容全解析

硬件学习路线的P2阶段_电容全解析

5.0时长 00:20:37·   13621人已学习

讲师:白纪龙    资深工程师

第8集_已上线课程之三_硬件学习路线的P2阶段_电容全解析课程介绍

P2课程简介:


1.硬件学习路线说明:电子元器件完全学习(应用电路,特性参数,数据手册等) -->模拟电路(模拟电路的本质过程 & 8电子电路 &运放应用电路 ADC信号链设计)-->数字电路(数字电路的本质过程)-->电源拓扑结构设计(LDO,开关电源,AC-DC等,电源拓扑,电源时序)-->MCU,Microprosessor, FPGA(外围电路设计,接口电路设计)-->电机(软件硬件驱动电路,DC motor, AC motor, Stepper motor, BLDC,servo,舵机)-->PCB layout(完整套路,单双面板,数模混合板,多层高速板,RF板)-->仿真(multsim:功能性仿真, hyperlynx:原理图,PCB等)-->测量仪器仪表的使用(万用表,示波器等)-->焊接-->调试(电源纹波,功能)-->实战项目(设计思维模式的建立以及真正做产品的时候的各种考量,产品其实是各方面妥协的结果,目前我们提供了测温仪等20多个产品级实战项目,100多个实用小项目:比如说函数发生器,定时淋浴器,电吉他,音箱放大电路,电机驱动,开关电源等等)

2.我们硬件全系列路线学习课程包含上面的所有内容

3.我们硬件全系列路线学习课程计划分为30个阶段,即P1~P30,每个阶段50课时

4.我们硬件全系列依然坚持老白课程的一贯风格:实战、实战、实战, 成体系,讲套路(思维模式,设计方法,让大家学会渔,而不是鱼)

5.本次课程是我们硬件学习路线的第一个阶段P2:电容学习全解析(从电容常见的应用电路到电容的特性参数以及相关选型)

6.我们在讲解电容的每一个应用的电路时候不是只针对于电容相关的部分的解决,而是整个问题的解决,所以我们的电容的课程里面几乎了囊括了硬件学习路线的大部分内容

7.元器件讲述过程中,我会同时带领大家一步一步设计多个小电路,让大家学会如何独立去设计一个电路,从简单到复杂,进而到设计思维都会慢慢的渗入我的课程里面去

8.本课程的主要内容如下:

9.电容的应用电路1_AC电源输入端和DC电源输入端电路设计:噪声抑制_X/Y电容/三端子电容_不同领域的电源树拓扑简介/电容的应用电路1_X/Y电容/三端子电容_电源拓扑软件LTPowerCAD的使用介绍/共模噪声和差模噪声/ X/Y电容标准,所有电容等级说明(对于简单的消费类电子)/低ESL电容_长宽逆反电容器_三端子/多端子电容器

10.电容的应用电路2_传输滤波器(电源输入端的滤波器)的选型计算分析使用说明等介绍(对于复杂的工业设备)

11.学员福利:Buck 拓扑开关电源初步全解析

12.电容的应用电路3_开关电源输出端的电容如何选型分析计算:电容的能量特性/电感的能量特性/Buck开关电源的拓扑结构分析以及Vout详细计算/Buck开关电源的BCM/CCM/DCM为哪般/Buck开关电源的CCM/DCM具体参数对比/开关电源的同步和非同步何解?/Buck开关电源MP2451数据手册的初步详细讲解

13.电容的应用电路4_电源旁路(去耦)电容器作用机制分析选型计算:有旁路电容以及无旁路电容的系统分析/电源旁路(去耦)电容器具体确定计算分析以及低频特性补偿计算分析1/电源旁路(去耦)电容器具体确定计算分析以及低频特性补偿计算分析2

14.电容的应用电路5_电源适配器端的储能平滑电容的选型分析计算

15.电容的应用电路6_晶体振荡电路中的电容器选型分析计算_晶体振子性质/RLC电路计算分析/LC串并谐振计算分析/常见的振荡电路/晶体震荡电路电容选型以及相关参数确定

16.电容的作用,类型概述,电路符号概述

17.电容的类型详细分析讲解:固定电容--无极性电容:陶瓷电容/膜型电容/云母电容;固定电容--极性电容:电解电容(铝电解电容,钽电解电容,铌电解电容)/超级电容:极性电容,向我们电解电容一样,有极性;超级指的是静电容量

18.电容标识(直接标识, 数码标识, 色码表示):如何读懂电容器

19.电容的厂商:Vishay,Kemet,村田,YAGEO,AVX,三星,松下等(立创商城以及相应元器件厂商官网)

20.电容的重要参数1:电容量范围(跟我们的电容类型),电容量E系列,容量允许误差,容量温度系数(电容量相关参数;电容量的E系列,公差以及温度系数误差这三者共同决定了电容量的大小精度等)

21.电容的重要参数2:额定电压,实际的电容等效电路,频率响应特性

22.电容的重要参数3:实际电容相关参数:漏电流/绝缘电阻/绝缘损坏,ESR, ESL, 介质吸收DA,  电介质损耗,品质因数Q

23.失效类型:温度过高,过压


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