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七步!教你确定PCB布局和布线技巧
PCB(Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为"印刷"电路板。 随着PCB尺寸要求越来越小,器件密度要求越来越高,PCB设计的难度也越来越大。如何实现PCB高的布通率以及缩短设计时间呢?那么接下来我们就来谈谈对PCB规划、...
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2020-11-17 |
以及时准确的产品开发,推动车载网络进步的村田车载电感器产品(后篇)
在前篇中,我们提到了CASE时代的汽车中装有大规模、复杂、高速的车载网络,为了使其在保证安全性和可靠性的前提下运行,需要达到一定的技术水平。目前,村田制作所(以下称"村田")通过提供电感器产品,正在为车载网络的发展,以及安全性、可靠性的保障方面作出贡献。在后篇中,我们从村田开发及提供的车载电感器产品中着重选择了两类产品,并询问了这些产品的优势及今后发展的方向性。...
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2020-11-16 |
电磁兼容三要素和三规律
EMC是业界的一个难点;文章介绍了EMC三个规律、EMC问题三要素、电磁骚扰的特性、以及五层次EMC设计法。 EMC改进要如诊治疾病一样对症施治;我们倡导坚持EMC规律,趁早考虑和解决EMC问题-进行EMC设计。下面我们认识以下EMC领域的三个要素和三个重要规律: EMC问题三要素 开关电源及数字设备由于脉冲电流和电压具有很丰富的高频谐波,因此会产生很强的辐射。电磁干扰包括辐射型(高频) EMI...
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2020-11-16 |
测量NTC热敏电阻的精确值
作者: Digi-Key 工程师 Barley Li 有时,客户会向我们询问如何测量NTC热敏电阻的值,例如来自村田(Murata)的零件NCP18XH103F03RB。测量这些器件的电阻可能相当有挑战,因为NTC电阻值会随环境温度而变化。温度的些许上下浮动都会对其产生影响。 以下示例展示了村田(Murata)NTC热敏电阻在不同温度下的电阻特性。 因此,在测量NTC热敏电阻的值时,...
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2020-11-16 |
让你少走弯路的三极管放大电路设计技巧
放大电路的核心元件是三极管,所以要对三极管要有一定的了解。用三极管构成的放大电路的种类较多,我们用常用的几种来解说一下(如图1)。图1是一共射的基本放大电路,一般我们对放大路要掌握些什么内容? (1)分析电路中各元件的作用; (2)解放大电路的放大原理; (3)能分析计算电路的静态工作点; (4)理解静态工作点的设置目的和方法。 以上四项中,最后一项较为重要。 图1中C1、C2为耦合电容,...
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2020-11-16 |
以及时准确的产品开发,推动车载网络进步的村田车载电感器产品(前篇)
车载网络掌握CASE时代汽车发展的关键 目前,全世界的汽车行业的企业正在以“CASE(联网、自动化、共享服务安全性、电动化)”为核心,对汽车的功能和构造进行着大规模革新。这些正在进行中的本质性革新如同对汽车进行重新发明,而今后10年内汽车所发生的变化,想必会比过去50年间的变化要大的多。 CASE时代的汽车也许更适合被称为电子设备。1978年,“防抱死制动系统(ABS)*1)”...
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2020-11-13 |
详解退耦电容电路
退耦电路通常设置在两级放大器之间,所以只有多级放大器才有退耦电路,这一电路用来消除多级放大器之间的有害交连。 1.设置退耦电路原因 分析退耦电路工作原理之前,需要了解为什么要在多级放大器中设置退耦电路,也就是各级放大器之间为什么会产生有害的级间交连(一种多级电路之间通过电源内阻的有害信号耦合)。 (1)电源内阻对信号影响。图2-25所示是电源内部电路。理想情况下直流电压+V端对交流而言接地。...
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2020-11-13 |
片式电感器的优势都有哪些?你知道吗?
片式电感器亦称表面贴装电感器,它与其它片式元器件(SMC及SMD)一样,是适用于表面贴装技术(SMT)的新一代无引线或短引线微型电子元件。其引出端的焊接面在同一平面上。片式电感器主要有绕线式和叠层式两种类型。由于其制作工艺比较复杂,故作为三大基础无源元件之一的电感器片式化,明显滞后于电容器和电阻器。 片式电感器的优势 一、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,...
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2020-11-13 |
Wi-Fi 6的降噪措施
1. Wi-Fi 6的登场 Wi-Fi的新标准IEEE802.11ax现已被制定,并被命名为“Wi-Fi 6”。 由于它具有通过多值调制(1024QAM)提高最快传输速度,以及通过向多个用户有效分配数据包的技术(OFDMA)对抗拥堵环境等特点,因此有望被应用于车站、机场等过度拥挤的场所的公共Wi-Fi。 但是,由于多值调制(1024QAM)还具有更易受噪声影响的一面,因此与以往的标准相比,...
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2020-11-12 |
手把手教你电路调试技巧
调试在初级电子工程师初级阶段是必须的!所以综合了几家的调试文章,再加上自己的心得推荐给大家,不足之处请多指教。 实践表明,一个电子装置,即使按照设计的电路参数进行安装,往往也难于达到预期的效果。这是因为人们在设计时,不可能周全地考虑各种复杂的客观因素(如元件值的误差、器件参数的分散性、分布参数的影响等),必须通过安装后的测试和调整,来发现和纠正设计方案的不足,然后采取措施加以改进,...
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2020-11-12 |
电路保护常用的器件有哪些?
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。 电路保护的意义 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要。那么,电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊: 1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,...
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2020-11-12 |
电容的耗散因子
作者: Digi-Key 工程师 Erik Brateng 电容耗散因子是指,通过电容印加交流电时的功率损耗。该功率会被介电材料或内部/外部电阻吸收。对外部而言,引线、焊盘和焊料都会导致电阻增加。 高耗散因子可能会使电容的寿命缩短,并导致易受温度升高影响的其他组件的电性能恶化。增加风扇和散热器等组件可以缓解这种温度升高的现象,但会增加重量和成本。 耗散因子的公式为串联电阻除以容抗,即DF=RS/...
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2020-11-12 |
ESD电容选型时一定要注意的3个主要参数
如何选择ESD保护电容? ESD (静电放电)是指静电电荷的快速转移。当一个带有正电荷的物体与另一个带有负电荷的物体相接触时,它们就要平衡其电子。电子从一个物体冲向另一个物体的过程就是ESD。 ESD可被视为电子电路及其元件的死敌。电荷向电子元件的转移时很容易对元件造成损坏,从而使它们失去作用。可惜的是,大多数情况下当你发现时为时已晚。 这时就轮到ESD保护电容出马了。将ESD电容放入电路中,...
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2020-11-11 |
10个技巧帮你高效设计高频电路
高频电路PCB的设计是一个复杂的过程,涉及的因素很多,都可能直接关系到高频电路的工作性能。高频电路设计师一个非常复杂的设计过程,其布线对整个设计至关重要。 因此,设计者需要在实际的工作中不断研究和探索,不断积累经验,并结合新的设计技巧才能设计出性能优良的高频电路PCB。本文搜集整理了高频电路设计的十大技巧,希望能助你事半功倍。 一、多层板布线 高频电路往往集成度较高,布线密度大,...
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2020-11-11 |
EMC工程师必须要懂的10大经典问题
学习接触一门新的技术,总会遇到各种各样的问题,学习EMC也不例外。EMC(电磁兼容)包括EMS(电磁敏感度)和EMI(电磁干扰)两部分,通常我们所说的解决EMC问题,其实就是解决电子设备对外辐射干扰,或者如何防止设备、电子元件被外界电磁波干扰的问题。学习EMC要重视基础知识,像电磁波、电磁场等入门理论,有迫切学会的愿望,在实践中与别人多人交流,几个人的学习交流效果要远比一个人学习问题效果要好得多...
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2020-11-11 |
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