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压敏电阻失效原理,如何避免失效?
压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有:压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。 压敏电阻的失效模式通常是短路,为了防止压敏电阻的失效造成电源短路而起火,可以在每个压敏电阻上串联一个温度保险管或热脱离机构。温度保险管应与压敏电阻有良好的热耦合,...
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2021-04-28 |
村田推出超小的0603M尺寸过热检测用PTC热敏电阻
株式会社村田制作所(以下简称本公司)针对智能手机、平板电脑等移动设备研发了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻(1)“PRF03BB541NB7RL“(以下简称本产品),并于6月份开始量产。 (1)Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写。具有超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,...
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2021-04-27 |
【科普】如何理解EMC、EMI、ESD、EMS这些电磁干扰相关的名词
简单表述就是:EMC=EMI+EMS,值得注意的是,其中 EMI 其中包括 ESD,EMC 报告中包含 ESD 一项。在电子产品的设计时应该怎么做呢? EMI、ESD、EMS、EMC 的定义与区别
2021-04-27 |
PCB布局中去耦电容器应该如何正确放置?
什么是去耦电容? 从最严格的意义上讲,没有一个特定的组件被定义为去耦电容器。相反,术语去耦电容器是指电子电路中电容器的功能。去耦电容器是用于稳定电源平面上电压的电容器。 在涉及半导体IC的任何设计中,去耦电容器是必需品。这是因为提供给组件的电压远远不够理想。与理论上描述的完美水平线不同,即使拥有最干净的电源,实际应用中的电压读数也会波动。 去耦起到储能器的作用,并以两种方式稳定电压。...
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2021-04-26 |
EMC外围电路常用的元器件特性及选型注意事项
压敏电阻和气体放电管工作原理一样吗,它们各有什么优缺点?共模电感、差模电感会影响EMS吗?为什么要用X电容、Y电容,二者是否可以相互替换?NTC放在哪里合适?本文简单总结EMC外围电路常用器件的特性及选型注意事项。 一、压敏电阻 压敏电阻的选型重要的几个参数为:大允许电压、大钳位电压、能承受的浪涌电流。 首先应保证压敏电阻大允许电压大于电源输出电压的大值;...
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2021-04-26 |
电路保护三种常见的防护器件对比
电路保护主要有两种形式:过压保护和过流保护。选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,其还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为。 电路保护最常见的器件有三:GDT、MOV和TVS。 GDT陶瓷气体放电管
2021-04-25 |
NTC热敏电阻应该如何选型?
NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,其特性是电阻值随着温度的升高而呈非线性的 下降。NTC 在应用上一般分为测温热敏电阻和功率型热敏电阻,用于抑制浪涌的 NTC 热敏电阻指的就是功率型热敏电阻器。NTC热敏电阻就是抑制浪涌专用的功率型热敏电阻器。NTC热敏电阻在选型时需要注意的地方: 最大额定电压和滤波电容值 滤波电容的大小决定了应该选用多大尺寸的 NTC。对于某个尺寸的 NTC...
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2021-04-25 |
如何正确选择保护元件应对浪涌破坏?
浪涌保护在电子设备电路设计中是非常重要的关键,浪涌指的是瞬间过电压。一旦电子设备处于因浪涌导致的过电压状态,会引起电子设备正常工作中断,对社会造成不良影响和巨大的经济损失;还可能在微电子芯片中留下潜伏性的隐患,是电子设备运行不稳定和加速老化,给有关系统的工作造成无穷的麻烦。因此我们在进行电子设备电路设计中应使用浪涌保护元件以排除浪涌的不良影响。 那么浪涌保护元件怎么选择才正确?...
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2021-04-25 |
村田量产超小的车载PoC接口用宽带电感器
株式会社村田制作所(以下简称本公司)将超小的2012尺寸(2.0×1.2mm)车载PoC(1)接口用宽带电感器“LQW21FT系列”(以下简称本产品)商品化,并于2021年5月份开始量产。 (1) PoC(Power Over Coax):将信号线与电源线合并为一根同轴电缆的方式。近年来随着实现自动驾驶的高级驾驶辅助系统(ADAS)等的普及,为了监测汽车周边情况,汽车上会搭载多个高清车载摄像头...
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2021-04-23 |
【科普】电路中有哪些常见的电平标准?
作者:玉京龙,来源:卧龙会IT技术 在电子设计中,我们经常会遇到很多信号电平之间需要转换,因为不同设备通讯的前提是要保证信号电平一致,这就需要了解不同信号的电平标准。 在学习有哪些电平标准前,我们先来了解下一些基础的概念: 输入高电平(Vih):保证逻辑门的输入为高电平时所允许的最小输入高电平,当输入电平高于Vih时,则认为输入电平为高电平。 输入低电平(Vil):...
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2021-04-23 |
Murata Power Solutions DMR35数字面板仪表
Murata Power Solutions DMR35数字面板仪表可执行精密的直流电流或电压测量,并设有高度可见的3½位显示屏,具有快动式21段条形图。该图提供有用的指示,方便快速更改测量值。后置DIP开关支持选择测量范围和显示亮度。这些仪表通过外部9VDC至32VDC电源供电,12V电压时通常仅需37mA电流。测量输入具有+/-48V共模输入范围,简化了在各种应用中的使用。 Murata...
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2021-04-23 |
90%的工程师都没意识到的高速电路设计问题:等长绕线的影响
作者:蒋修国,信号完整性微信公众号 在文章的开头,给大家提一个问题: 相同物理长度的两段传输线如下图所示,一段直线A,一段绕线B,A和B哪一段的延时会更大? 随着高速电路的发展,电路的设计在朝着高速高密度的方向发展。速度和密度高了的话,各种信号完整性、EMI的问题就出来。这也就出现了各种各样的设计要求规则,比如阻抗稳定性、同组同层、等长设计等等。今天咱们就来讨论一个由等长而引发的一个设计问题,...
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2021-04-22 |
2021慕尼黑上海电子展:村田“智”造不一样的智慧工厂
4月14日至16日,2021慕尼黑上海电子展在上海新国际博览中心隆重举办。本届展会的一大亮点是汇聚众多国内外优质电子企业,为现场观众打造出未来智慧城市中物联网、智慧工厂与智慧出行等多方面的体验。村田制作所展示了其在智慧工厂领域的产品和技术布局,吸引了众多行业人士和媒体的注意。 推进智慧工厂的技术是构建智慧城市生态的核心 智慧工厂是工业智能化发展的重要实践模式,它运用支持物联网的传感器、预测分析...
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2021-04-22 |
如何正确理解电容、电感产生的相位差
对于正弦信号,流过一个元器件的电流和其两端的电压,它们的相位不一定是相同的。这种相位差是如何产生的呢?这种知识非常重要,因为不仅放大器、自激振荡器的反馈信号要考虑相位,而且在构造一个电路时也需要充分了解、利用或避免这种相位差。下面探讨这个问题。 首先,要了解一下一些元件是如何构建出来的;其次,要了解电路元器件的基本工作原理;第三,据此找到理解相位差产生的原因;第四,...
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2021-04-22 |
物联网技术最突出的8大应用
毫无疑问,物联网正在改变我们的生活,它连接了全球,连接了所有行业,并渗透到各个家庭,办公室和汽车中。 物联网正在改变我们的生活 物联网,是一个由相互关联的计算设备、机械和数字机器和人组成的系统,这些设备被提供了唯一的标识符(UID),并且能够在网络上传输数据,而不需要人与人或人与计算机之间的交互。 物联网由支持网络通信的智能设备组成。首先,这些设备使用嵌入式系统(如处理器、...
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2021-04-21 |
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