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工程师常说的电感饱和是怎么回事?
“电感饱和”这个一直听到的词汇你究竟理解其含义吗?除了电流弯曲失真、烧坏器件这些表象,在物理上“饱和”到底是什么意思? 感值、耐温、饱和电流、尺寸、价格 —— 这五个是我们电感选型的基本坐标系,当然我们还会考虑线圈和磁心的形态、磁材、安装焊接方式。选型过程中最恼火的无过于在数十个电感中找到合适的,却发现其中一个参数不满足要求,...
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2020-12-04 |
【经典问答】电容在电路中的各种作用?
A、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。 当用于电池电源时,具有交流通路的作用,这样就等于把电池的交流信号短路,避免了由于电池电压下降,电池内阻变大,电路产生寄生震荡。 B、比如说什么样的电路中串或者并个电容可以达到耦合的作用,不放电容和放电容有什么区别? 在交流多级放大电路中,...
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2020-12-04 |
谈谈电感与磁珠的区别
电感是由包括电阻、电容在内的三个最常用的无源元件之一。功能上主要作为电源转换电路中的储能元件、射频电路中感性负载和噪声滤波器元件应用。 电感器从生产工艺上分类主要有绕线式、薄膜和叠层电感;从结构上分为屏蔽和非屏蔽电感;从安装方式主要分为表面贴SMT和穿孔两类;从应用上主要有低频信号、功率和射频电感等;从材料上主要有磁性和非磁性材料,其中磁性材料有铁氧体,铁基磁粉芯等,非磁性材料主要有非磁性陶瓷等...
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2020-12-04 |
什么是射频电感器阻抗匹配?
对高频电路而言,电路之间的电感匹配很重要。电感匹配是指在信号的传输线路上,让发送端电路的输出阻抗与接收端电路的输入阻抗一致,匹配后,可以最大限度地把发送端的电力传送到接收端。 匹配电路使用电容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。 电感的Q值与高频电路的损耗 匹配电路中使用的电感器的Q值的大小,...
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2020-12-03 |
为什么PCB线路板要把过孔堵上?
导电孔Via hole又名导通孔,为了达到客户要求,线路板导通孔必须塞孔,经过大量的实践,改变传统的铝片塞孔工艺,用白网完成线路板板面阻焊与塞孔。生产稳定,质量可靠。 Via hole导通孔起线路互相连结导通的作用,电子行业的发展,同时也促进PCB的发展,也对印制板制作工艺和表面贴装技术提出更高要求。Via hole塞孔工艺应运而生,同时应满足下列要求: (一)导通孔内有铜即可,...
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2020-12-03 |
电感的高频模型怎么来的?
今天我们来说一说电感的高频模型的个人理解,希望对大家有所启发和帮助。 为什么叫高频模型呢? 为什么叫高频模型呢,难道在低频时是不成立的吗?当然不是的。仅仅只是因为在低频的时候,我们可以把电感当作理想的,因为其分布电容的影响是可以忽略的。而我们需要知道的是,即使我们在低频率使用时,也用高频模型来分析,我们得到的结果也和不使用高频模型时基本是一样的。而一件事情,如果能更简单的描述,...
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2020-12-03 |
PCB设计阻抗不连续怎么办?
作为PCB设计工程师,大家都知道阻抗要连续。但是,正如罗永浩所说“人生总有几次踩到大便的时候”,PCB设计也总有阻抗不能连续的时候,这时候该怎么办呢? 关于阻抗 先来澄清几个概念,我们经常会看到阻抗、特性阻抗、瞬时阻抗。严格来讲,他们是有区别的,但是万变不离其宗,它们仍然是阻抗的基本定义: a)将传输线始端的输入阻抗简称为阻抗; b)将信号随时遇到的及时阻抗称为瞬时阻抗; c)...
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2020-12-02 |
村田量产首款耐175℃高温的车用片状铁氧体磁珠
株式会社村田制作所(以下简称本公司)将能在175°C高温环境下工作的车用静噪元件片状铁氧体磁珠“BLM18KN_EH系列”(以下简称本产品)商品化,并于2020年12月份起开始批量生产。 近年来汽车的电子化不断进展,尤其是在温度较高的发动机周边也配置ECU。以前由于没有能耐发动机周边高温的静噪元件,只能在温度相对较低的部位设置静噪电路,因为设置位置与噪声源有一定的距离,故而难以获得理想的静噪效果...
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2020-12-02 |
晶振为什么不能放置在PCB边缘?
作者:孔乙不己 现象描述: 某塑料外壳产品,带一根I/O 电缆,在进行 EMC 标准规定的辐射发射测试时发现辐射超标,具体频点是 160 MHz。需要分析其辐射超标的原因,并给出相应对策。 原因分析: 该产品只有一块 PCB,其上有一个频率为 16MHz 的晶振。由此可见,160MHz 的辐射应该与该晶振有关(注意:并不是说辐射超标是晶振直接辐射造成的,可能是倍频产生的)。图 1...
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2020-12-02 |
细说RFID应用:村田超小型标签解决方案到底强在哪儿?五个应用案例告诉你!
万物互连(IoT,物联网)的核心价值是能够充分利用连接到互联网上的信息,DX(数字化转型)业已成为现今各行业、各企业的发展趋势。从生产制造、物流、到售后的整个供应链,利用物品追踪改善客户服务越来越受重视。 然而,传统标签通常只能做到按批次管理、按包装单位管理,无法实现物品级别的管理。怎么办?来看看村田的解决方案~ 无论是可穿戴产品、奢侈品市场,还是生物样本管理、手术器械、医疗设备,...
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2020-12-01 |
村田CSR重点课题
今年8月,村田制作所连续第二年入选社会责任投资(SRI)全球指标FTSE4Good Index Series和FTSE Blossom Japan Index。 入选FTSE4Good Index Series的企业,都是从ESG(环境、社会、公司治理)的视角出发,因其卓有成效的应对措施而受到好评的企业。 该指数不仅在财务层面上对企业的价值进行判断,...
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2020-12-01 |
搞懂经典运放电路分析,其实很简单!
1. 从虚断,虚短分析基本运放电路 运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。 遍观所有模拟电子技术的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf...
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2020-12-01 |
【干货分享】为什么使用片状电感器?
只要是低电感,即可通过在电路基板上绘制图形来获得电感器的功能。下面说明使用片状电感的益处。 理由1. 节省空间 按电路基板上 (或电路基板的内层) 的图形构成电感时,基本上为平面构成。而片状电感是立体构成,因此比电路基板上的图形电感节省空间。 ※尤其是需要10nH以上的电感时,可以大幅度节省空间。 理由2. 微调简单 进行阻抗匹配时,有时为了调整,要多次改变电感值。要想改变图形电感的电感值,...
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2020-11-30 |
“健康智关心 养老不离家”村田慈善基金智能居家养老项目启动
11月20日上午,新吴区举办“智能居家养老”项目启动仪式,无锡村田电子、村田新能源作为项目首批援助企业,受邀参加了仪式并在仪式上捐赠款项,当天参加仪式的还有高新区管委会副主任、新吴区副区长李伟敏,无锡市民政局、卫健委、慈善会等相关领导共90余人。 仪式上无锡村田电子有限公司钟副总经理和村田新能源(无锡)有限公司管理部丁部长向旺庄养老院捐赠了59.8万元的资金用于设备购入和护理服务。...
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2020-11-30 |
如何提高抗干扰能力和电磁兼容性?
在研制带处理器的电子产品时,如何提高抗干扰能力和电磁兼容性? 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施: 1. 选用频率低的微控制器...
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2020-11-30 |
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