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常用电子元器件检测方法与经验大全
元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。 Part 1 电阻器的检测方法与经验 1、固定电阻器的检测
2019-09-26 |
静电对仪表元器件的危害及防护
仪表元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着仪表元件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。人体平常所感应的静电电压在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。...
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2019-09-26 |
高速PCB影响信号质量的5个方面:过冲,回冲,毛刺,边沿,电平
在高速PCB设计中,“信号”始终是工程师无法绕开的一个知识点。不管是在设计环节,还是在测试环节,信号质量都值得关注。在本文中,我们主要来了解下影响信号质量的5大问题。 根据目前工作的结论,信号质量常见的问题主要表现在五个方面:过冲,回冲,毛刺,边沿,电平。 1)过冲 ▲过冲图 过冲带来的问题是容易造成器件损坏,过冲过大也容易对周围的信号造成串扰。造成过冲大的原因是不匹配,...
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2019-09-25 |
使用电源滤波器,你犯了哪些错误?
在实验测试过程中,我们常遇到这样的情况:虽然设计工程师在设备电源线上接了电源滤波器,但是该设备还是不能通过"传导骚扰电压发射"测试,工程师怀疑滤波器的滤波效果不好,不断更换滤波器,仍不能得到理想的效果。 分析设备超标的原因,不外乎以下两个方面: 1、设备产生的骚扰太强 2、设备的滤波不足 对于第一种情况,我们可以通过在骚扰源处采取措施,降低骚扰的强度,或者增加电源滤波器的阶数,...
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2019-09-25 |
一名合格的电源设计师,需要具备哪些技能?
中国电源市场未来需求有多大?据专业调研机构的最新数据表明:中国电源市场在2019-2021年将继续保持稳步的增长速度,到2020年,中国电源市场的规模将达到2567亿元。 面对每年2000多亿的电源市场“大蛋糕”,上游厂商不断推陈出新,以适应持续变化苛刻的设计需求;下游设计则呈现多元化发展。诸如数字控的支持者认为:数字电源较模拟电源适应性强、更灵活,未来会呈现出更好的趋势。...
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2019-09-25 |
各种晶体管的检测方法大全
晶体管的检测: 1、检测小功率晶体二极管 A、判别正、负电极 (a)、观察外壳上的的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。 (b)、观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。 (c)、以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,...
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2019-09-24 |
电容降压原理、要求及设计举例
一、电容降压原理 电容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。例如,在50Hz的工频条件下,一个1uF的电容所产生的容抗约为3180欧姆。 当220V的交流电压加在电容器的两端,则流过电容的最大电流约为70mA。虽然流过电容的电流有70mA,但在电容器上并不产生功耗,应为如果电容是一个理想电容,则流过电容的电流为虚部电流,它所作的功为无功功率。 根据这个特点,...
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2019-09-24 |
叠层设计,每一个PCB工程师都不能回避的话题
PCB设计工程师在设计多层PCB电路板之前,需要根据电路的规模、电路板的尺寸和电磁兼容(EMC)的要求来确定所采用的电路板结构,也就是决定采用4层,6层,还是更多层数的电路板。待层数确定之后,工程师再确定内电层的放置位置以及如何在这些层上分布不同的信号。这便是多层PCB层叠结构的选择问题。 层叠结构是影响PCB板EMC性能的一个重要因素,也是抑制电磁干扰的一个重要手段,其重要性不言而喻。...
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2019-09-24 |
PCB板加工过程中引起变形,怎么办?
PCB板加工过程的变形原因非常复杂可分为热应力和机械应力两种应力导致。其中热应力主要产生于压合过程中,机械应力主要产生板件堆放、搬运、烘烤过程中。下面按流程顺序做简单讨论。 覆铜板来料:覆铜板均为双面板,结构对称,无图形,铜箔与玻璃布CTE相差无几,所以在压合过程中几乎不会产生因CTE不同引起的变形。但是,覆铜板压机尺寸大,热盘不同区域存在温差,...
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2019-09-23 |
开关电源“待机功耗”如何解决?
一、输入部分损耗 1、脉冲电流造成的共模电感T的内阻损耗加大 适当设计共模电感,包括线径和匝数 2、放电电阻上的损耗 在符合安规的前提下加大放电电阻的组织 3、热敏电阻上的损耗 在符合其他指标的前提下减小热敏电阻的阻值 二、启动损耗 普通的启动方法,开关电源启动后启动电阻回路未切断,此损耗持续存在 改善方法:恒流启动方式启动,启动完成后关闭启动电路降低损耗。
2019-09-23 |
什么是单点接地、多点接地、浮地和混合接地?
XGND,指的是电线端的简写,代表地线或0线。 电路图上和电路板上的GND(Ground)代表地线或0线.GND就是公共端的意思,也可以说是地,但这个地并不是真正意义上的地,是出于应用而假设的一个地。 对于电源来说,它就是一个电源的负极,它与大地是不同的。有时候需要将它与大地连接,有时候也不需要,视具体情况而定。 设备的信号,可能是以设备中的一点或一块金属来作为信号的参考点,...
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2019-09-23 |
满眼的都是裂纹——贴片电容主要失效原因
陶瓷贴片电容MLCC中的机械裂纹引起的主因是什么? 引起机械裂纹的主要原因有两种。第一种是挤压裂纹,它产生在元件拾放在PCB板上的操作过程。第二种是由于PCB板弯曲或扭曲引起的变形裂纹。挤压裂纹主要是由不正确的拾放机器参数设置引起的,而弯曲裂纹主要由元件焊接上PCB板后板的过度弯曲引起的。 如何区分挤压裂纹与弯曲裂纹? 挤压裂纹会在元件的表面显露出来,通常是颜色变化了的圆形或半月形裂纹,...
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2019-09-20 |
有助于节省PCI express card空间并简化其设计的解决方案,免费评估套件申请中
Accelerator和Video Capture Cards等处理图像和信号的应用中,一般使用了PCI express标准,已达到更高的通讯速度。 这里为大家介绍在PCI express设计中给FPGA供电的DC-DC转换器“MonoBK or Mono Block”。 1 Accelerator框图 2 PCI express简介 在Accelerator和Graphic Card(...
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2019-09-20 |
用于无线电力传输设备的金属端子型MLCC
株式会社村田制作所(以下简称“村田”)已将具有温度补偿C0G特性的汽车用带金属端子多层陶瓷电容器KCM系列、以及一般用带金属端子多层陶瓷电容器KRM系列商品化。 我们的主要目标是将其用于电动汽车和工业设备的无线电力传输(WPT*)系统的LC谐振电路等处。 该产品计划于2019年8月开始批量生产。 无线电力传输(WPT)技术在电动汽车和工业自动搬运机等领域也得到了开发和实用化。在这些领域中,...
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2019-09-20 |
【原创】村田旗下pSemi CEO分享RF-SOI设计创新与趋势
作者:张国斌 pSemi 前身是Peregrine Semiconductor,被村田收购后更名为pSemi ,在过去30多年里,pSemi创下许多业界‘第一’,包括 CMOS 开关、SOI 功率放大器和 mmWave 波束成形等,pSemi围绕绝缘体上硅(SOI)在射频开关和天线调谐器领域进行了大量颠覆性创新,目前的产品组合涵盖电源管理,连接传感器,光收发器,天线调谐,...
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2019-09-19 |
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