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揭开RFID中间件的神秘面纱
RFID应用的范围愈发广泛,目前制造、物流、医疗、运输、零售等等领域。然而RFID系统的运营除了标签、天线、设备的认证之外,应用软件,才能迅速推广。而 中间 件(Middleware)可称为是RFID运作的中枢,因为它可以加速关键应用的问世。 RFID 中间件扮演RFID标签和应用程序之间的中介角色,从应用程序端使用 中间 件所提供一组通用的应用程序接口(API),即能连到RFID读写器,...
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2019-11-27 |
为什么恒流LED总容易烧掉了?三个实用建议,解决你的困惑
“我用了最好的LED和恒流驱动,为什么还是会烧掉?” 虽然LED比其他类型的照明系统寿命更长、效能更高,但它们也更易损——尤其是在恒流系统中使用不当时。一般来说,布线不当、散热不当或驱动使用不当时,都可能造成LED照明系统过早失效。你需要检查散热器或冷却系统是否工作正常、布线是否正确并确保系统在额定参数范围内运行。
2019-11-27 |
将PCB原理图传递到版图设计的六大技巧
PCB最佳设计方法:将PCB原理图传递给版图(layout)设计时需要考虑的六件事。本文中提到的所有例子都是用Multisim设计环境开发的,不过在使用不同的EDA工具时相同的概念同样适用。 初始原理图传递 通过网表文件将原理图传递到版图环境的过程中还会传递器件信息、网表、版图信息和初始的走线宽度设置。 下面是为版图设计阶段准备的一些推荐步骤: 1. 将栅格和单位设置为合适的值。...
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2019-11-27 |
瞄准智慧医疗契机,村田加快产品布局
近年来,在国家政策、技术的共同驱动下,我国智慧医疗市场需求不断増长,市场规模迅速扩大。据中商产业研究院发布的《2019年中国智慧医疗行业市场前景研究报告》显示,2018年中国智慧医疗市场销售规模突破700亿元,预计到2020年将逼近1200亿元。智慧医疗市场广阔的发展前景正在吸引着越来越多的企业投身其中,作为全球知名的电子元器件制造商,村田制作所(以下简称“村田”)通过提供小型、...
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2019-11-26 |
四个方面讲解MPK与CBB电容的区别
在要求较高的电路中,CBB电容代替了常见的聚苯或者云母电容。这主要是因为CBB电容与聚苯电容相比在体积上占有优势,能够以更小的达到同样的性能。但在CBB电容的使用过程中,也会出现MPK电容的应用场景。但对于很多新手来说,想要分清这两种电容的区别于用法上的不同并不太容易,本文就将针对于此,为大家介绍CBB22电容与 MPK电容的差别与用法。 性能上的区别...
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2019-11-26 |
对应150℃高温,面向车载Ethernet的共模扼流线圈的商品化
株式会社村田制作所
2019-11-26 |
2019年全球MLCC行业发展现状及趋势分析 看好小型大容量
片式多层陶瓷电容器(MLCC),由内电极、陶瓷层和端电极三部分组成,其介质材料与内电极以错位的方式堆叠,然后经过高温烧结烧制成形,再在芯片的两端封上金属层,得到了一个类似于独石的结构体,故MLCC也常被称为“独石电容器”。 MLCC拥有体积小、比容大、寿命长、高频使用时损失率低、可靠性高等优点,在信息产品讲求轻、薄、小的发展趋势及表面贴装技术(SMT)应用日益普及的市场环境下,发展前景良好。...
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2019-11-26 |
开关电源内部的损耗合集,你的问题都在这里了
你的 开关电源内部主要损耗要提高开关电源的效率,就必须分辨和粗略估算各种损耗。 开关电源内部的损耗大致可分为四个方面:开关损耗、导通损耗、附加损耗和电阻损耗。这些损耗通常会在有损元器件中同时出现,下面将分别讨论。 与功率开关有关的损耗 功率开关是典型的开关电源内部最主要的两个损耗源之一。损耗基本上可分为两部分:导通损耗和开关损耗。 导通损耗是当功率器件已被开通,且驱动和开关波形已经稳定以后,...
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2019-11-25 |
PCB设计之“玻纤走线”
实际设计PCB的时候,经常看到有的工程师追求走线艺术,将电路板上的走线走得横平竖直的,看起来非常美观,而有的工程师的走线则是弯弯拐拐的,喜欢以乱易整,还有的工程师永远追求最短距离走线,能斜着走线的决不横平竖直。那么这各种走线风格背后有没有什么区别呢,本文就一一道来,介绍介绍PCB走线的技术和艺术。 1、横平竖直的问题 PCB的基础材料是覆铜板,目前常见的FR-4是以电子玻纤布为增强材料,...
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2019-11-25 |
不可思议的石块:村田制作所创业记
村田制作所原来只是一家制造陶器的小工厂,1939年,18岁的村田昭开始在自家的电气用陶瓷厂——“村田制陶所”做帮工。一个偶然的机会,村田昭在书店看到一本介绍特殊化学用陶瓷器的书籍,就此萌发了制造“独特产品“的理念。 这里为您介绍村田制作所创始人村田昭、以及80年前他所在的这家日本小工厂如何成为世界一流的公司的故事。
2019-11-25 |
电容器的动态分析,15分钟全部搞懂!
电容器的动态分析 1、电容器的两种情况 电容器始终与电源相连时,电容器两极板电势差U保持不变; 电容器充电后与电源断开时,电容器所带电荷量Q保持不变. 2、平行板电容器动态问题的分析思路 3、关于平行板电容器的一个常用结论 电容器充电后断开电源,在电容器所带电荷量保持不变的情况下,电场强度与极板间的距离无关. 4、分析电容器问题时常用到平行板电容器的三个公式
2019-11-22 |
PCB上的光电元器件为何总失效?
PCB作为各种元器件的载体与电路信号传输的枢纽已经成为电子信息产品的最为重要而关键的部分,其质量的好坏与可靠性水平决定了整机设备的质量与可靠性。 随着电子信息产品的小型化以及无铅无卤化的环保要求,PCB也向高密度高Tg以及环保的方向发展。但是由于成本以及技术的原因,PCB在生产和应用过程中出现了大量的失效问题,并因此引发了许多的质量纠纷。为了弄清楚失效的原因以便找到解决问题的办法和分清责任,...
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2019-11-22 |
【深度报道】 老问题,新挑战:智能化趋势下的EMC设计
电磁兼容、电磁干扰是一个由来已久的技术问题。下图是20世纪七八十年代模拟电视受干扰产生的“雪花”现象。当时,人们日常生活中越来越多使用诸如冰箱、洗衣机等有突然开关的电子设备,启动所产生的电磁干扰,会影响电视画面、收音机音质。 模拟电视“雪花”现象(图片来源:WIKI) 本世纪初以来,消费者的生活逐渐被3C电子产品和移动应用所包围。现在的消费大众不仅关心手机、微波炉的辐射安全,...
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2019-11-22 |
【新商品】 用于手术器械的RFID IC标签的商品化
近年来,随着UDI规制※的强化,医疗设备的序列号管理已经以海外为中心获得了积极的推广。特别是手术器械的管理,需要从数百种类型中选择必要的器械,因此存在因操作人员的熟练程度不够而出现手术器械选择错误的风险。因此,医院内对手术器械的使用次数和履历进行管理已成为医疗行业的一个重要课题。 针对该课题,株式会社村田制作所充分利用UHF波段RFID所具有的从远距离一次读取多个标签的优势,...
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2019-11-21 |
你想过没有,电容究竟是什么?
你会在电路设计中用电容么,或者你理解电容的意义么,你对电容的概念是什么,有没有一个完整的印象,知道电路都离不开电容,但你想过没有电容究竟是什么,起什么作用? 大家对电容的概念大多还停留在理想的电容阶段,一般认为电容就是一个C。却不知道电容还有很多重要的参数,也不知道一个1uF的瓷片电容和一个1uF的铝电解电容有什么不同。实际的电容可以等效成下面的电路形式: C:电容容值 一般是指在1kHz,...
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2019-11-21 |
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