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【视频】村田超小型LPWA模组可以实现的未来
村田超小型LPWA模组适用于,智能追踪器,共享经济,智能都市,智能家居的各种解决方案。
2020-06-03 |
物联网设备的七大无线标准
随着计算机、电子技术的进步,无线通信技术的蓬勃发展,过去几年中出现了一些新的无线标准:Zigbee、 Z-Wave、LoRa、LTE-M、NB-IoT、Wi-Fi 802.11ah(HaLow)和802.11af(White-Fi)等。 以下是其中最受欢迎的几个标准,本文将简要介绍它们的功能和优点: 部分协议对比 Zigbee:专有、短距离、低成本且安全
2020-06-03 |
【干货分享】交流电路中的无源元件分析
无源组件是那些只能降低施加在其上的电功率而不能增加其功率的电路设备。电气和电子电路包括将许多不同的组件连接在一起以形成完整的闭合电路。任何电路中使用的三个主要无源元件是:电阻,电容器和电感器。 所有这三个无源元件都有一个共同点,它们限制通过电路的电流,但方式却非常不同。电流可以两种方式中的任何一种流过电路。如果仅沿一个稳定方向流动,则将其分类为直流(DC)。如果电流在两个方向上来回交流,...
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2020-06-03 |
【工程师必看】20种电子元器件等效电路总汇
电子元器件的等效电路对电路分析非常有用,可以帮助理解该元器件在电路中的工作原理,可以深入了解该元器件的相关特性。 1. 贴片电容器等效电路 下图所示是贴片电容器的等效电路,从等效电路可以看出,电容器除电容外还有寄生电感L和寄生电阻R,尽管L值和R值都很小,但是在工作频率很高时电感会起作用,电感L与电容C构成一个LC串联谐振电路。 2. 有引脚电容器等效电路 下图所示是有引脚电容器的等效电路。...
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2020-06-03 |
十大常用电子元器件背后的门道
对于从事电子行业的工程师来说,电子元器件是每天都需要去接触,每天都需要用到的,但其实里面的门门道道很多工程师未必了解。这里列举出工程师门常用的十大电子元器件,及相关的基础概念和知识,和大家一起温习一遍。 一、电阻 作为电子行业的工作者,电阻是无人不知无人不晓的。它的重要性,毋庸置疑。人们都说“电阻是所有电子电路中使用最多的元件。” 电阻,因为物质对电流产生的阻碍作用,所以称其该作用下的电阻物质。...
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2020-06-02 |
射频板PCB的设计规则,你真的懂吗?
作为一名有逼格的PCB设计工程师,一般PCB的布局布线规则大家肯定都已经了然于心了。不过,对于射频板PCB的设计规则,大家是否也都清楚呢?接下来和大家分享一些关于射频板PCB的布局、布线原则,希望对大家有帮助。 射频板PCB布局原则 1.布局确定:布局前应对单板功能、工作频段、电流电压、主要射频器件类型、EMC、相关射频指标等有详细了解,并明确叠层结构、阻抗控制、外形结构尺寸、...
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2020-06-02 |
电感、电阻、导线在电源防护保护电路中起的作用
电感、电阻、导线本身并不是保护器件,但在多个不同保护器件组合构成的防护电路中,可以起到配合的作用。 防护器件中,气体放电管的特点是通流量大、但响应时间慢、冲击击穿电压高;TVS管的通流量小,响应时间最快,电压钳位特性最好;压敏电阻的特性介于这两者之间,当一个防护电路要求整体通流量大,能够实现精细保护的时候,防护电路往往需要这几种防护器件配合起来实现比较理想的保护特性。...
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2020-06-02 |
3大PCB布线技巧指南,小白不要再错过了!
PCB布局规则: 1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在底层。 2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。 3、...
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2020-06-02 |
【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第5集】振荡特性与电路测试的关系
振荡特性和电路参数之间,有什么样的关系呢? 这一集,我们将介绍的是改变构成振荡电路的电阻和负载容量会给振荡特性带来什么影响。 为了做电路调整您需要在各个震荡特性之间进行平衡,在此视频里我们通过调整电阻和负载容量的实例,来解释基本的电路评估流程。 晶体谐振器的电路测试讲座 了解村田制作所的晶体谐振器的特长 搜索芯片与适于搭配的晶体谐振器的组合 了解村田村田制作所的晶体谐振器的详细信息
2020-06-01 |
为了减小单板设计的串扰问题,99%的工程师做出以下选择...
为了尽量减小单板设计的串扰问题,PCB设计完成之后一般要对线间距3W规则进行一次规则检查。一般的处理方法是直接设置线与线的间距规则,但是这种方法的一个弊端是差分线间距(间距设置大小不满足3W规则的设置)也会DRC报错,产生很多DRC报告,难以分辨,如图12-23所示。 图12-23 DRC报告 如何解决这个问题呢?可以利用Altium Designer的高级规则编辑功能,对差分线进行过滤...
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2020-06-01 |
村田推出用于Bluetooth® Low Energy 的层压型功率电感器
株式会社村田制作所已将用于Bluetooth® Low Energy※ 的层压型功率电感器“LQM18DN_70系列”商品化,并已从3月份开始批量生产。 它比传统产品“LQM21FN_80系列”要小,并且可以承载更大的电流。是各种可穿戴终端等需要小尺寸和低功耗的设备的理想选择。 近年来不断普及的智能手表、无线扬声器和无线耳机等可穿戴终端已经通过无线通信与智能手机和平板电脑等常用的通信终端进行连接...
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2020-06-01 |
【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第4集】振荡频率测量
荡频率和振荡频率相对偏差是什么呢? 震荡频率是当谐振器被实装在电路中工作时的频率。 决定震荡频率的主要因素是谐振器的特性,但是实际的震荡频率会受芯片的特性,外部电容的容量,PCB的杂散电容影响。 这一集,我们将要介绍给您振荡频率的测试方法,并且关于振荡频率相对偏差做个讲解。 晶体谐振器的电路测试讲座 了解村田制作所的晶体谐振器的特长 搜索芯片与适于搭配的晶体谐振器的组合 ...
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2020-05-29 |
用于医疗器械中的村田时钟元件
1. 晶体谐振器・MEMS谐振器 近年来,医疗器械的数据通信化正在不断普及。 例如,无须抽血即可连续测量血糖值的贴片式血糖测量仪、胰岛素注射笔、雾化器等器械可以连续测量投药的次数、剂量、患者体温等其他生命体征,并通过移动设备,令患者和医生能够实时观察进展情况、了解患者的生活习惯。 这些测量后得到的数据会通过蓝牙低能耗(BLE)这一近距离无线通讯技术被发送到移动设备中。
2020-05-29 |
PCB设计布局布线,这几点技巧必须要了解
工程师往往更关注电路的设计、最新的元器件以及代码,认为这些才是一个电子产品项目中的重要部分,却忽略了PCB布局、布线这个关键的环节。如果PCB布局、布线不当,往往会导致电路工作不正常、不可靠。本文就列出实际PCB布局布线中要注意的一些要点,以帮助你的PCB项目做得更准确、可靠。 走线的尺寸 PCB板上的铜线是有阻抗的,也就意味着在电路图上的一根连线在实际的板子上会有电压降、功耗,...
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2020-05-29 |
【视频】晶体谐振器的电路评估讲座的介绍 【第3集】激励功率的测量
激励功率是什么呢? 激励功率指的是振荡电路工作时谐振器的功耗 这也是一般会在石英晶体的规格里会有规定的参数之一。 这一集,我们将要介绍给您激励功率的测试方法和激励功率的计算实例。 晶体谐振器的电路测试讲座 了解村田制作所的晶体谐振器的特长 搜索芯片与适于搭配的晶体谐振器的组合 了解村田村田制作所的晶体谐振器的详细信息
2020-05-28 |
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