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电容的Q值和D值,你了解多少?
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要? 品质因数Q:表征一个储能器件(如电感线圈、电容等)、谐振电路所储能量同每周损耗能量之比的一种质量指标。元件的Q值愈大,用该元件组成的电路或网络的选择性愈佳。 或Q=无功功率/有功功率,或称特性阻抗与回路电阻之比。 Q值越高,损耗越小,效率越高; Q 值越高,谐振器的频率稳定度就越高,因此,...
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2018-08-31 |
解读LoRa制式的三个误区
近日,物联网产业又爆出猛料。LoRa 联盟(LoRa Alliance)和腾讯日前共同宣布,腾讯已在最高层面加入LoRa联盟,这将进一步加快LoRaWAN技术的采用。这是继阿里巴巴、中国联通与Semtech合作以及Google加入LoRa联盟之后LoRa领域迎来的又一重要事件。继阿里巴巴之后,腾讯宣布加入LoRa联盟,无疑对于LoRa技术在中国加速发展提供了巨大的驱动力。...
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2018-08-31 |
电子信号抗干扰之滤波技术
信号在它的产生、转换、传输的每一个环节都可能由于环境和干扰的存在而畸变,甚至是在相当多的情况下,这种畸变还很严重,以致于信号及其所携带的信息被深深地埋在噪声当中了,所以滤波是信号处理中的一项基本而重要的技术。 滤波 滤波是将信号中特定波段频率滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施。是根据观察某一随机过程的结果,对另一与之有关的随机过程进行估计的概率理论与方法。 滤波一词起源于通信理论,...
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2018-08-31 |
电源模块防浪涌电路应如何设计
由于电源模块应用的场合也越来越广,应用场合错综复杂,电源模块的输入端时常会伴随浪涌冲击,若超过本身模块能抗的浪涌电压,模块会损坏失效,导致系统的异常,为保证系统的可靠性,电源的前端防浪涌电路如何设计? 一、浪涌电压来源 1、雷击引起的浪涌,当发生雷击时,通讯电路会产生感应,形成浪涌电压或电流; 2、系统应用中负载的切换及短路故障也会引起浪涌; 3、其他设备频繁开关机引起的高频浪涌电压。...
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2018-08-31 |
什么是晶振负载电容?它的作用有哪些?
负载电容又可称为匹配电容是包括有源晶振和无源晶振在内使用和选型与替换中的一个重要且特有的概念。本文收集整理了这个概念的对晶振的含义和作用等。 一、什么是负载电容? 负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件负载包括容性负载、阻性负载和感性负载三种。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。不消耗功率的元件,如电容,也可接上去,...
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2018-08-31 |
去耦合对电磁兼容的影响
本文通过实际案例,来证实PCB的PDN阻抗、SSN和EMC之间的关系。 在考虑配电网(PDN)阻抗与同时开关噪声(SSN)和电磁兼容性(EMC)的关系时,了解去耦合的影响至关重要。如果一个pcb的功率完整性或去耦合特性较差,例如高PDN阻抗, 就会产生SSN和EMC问题。本文将通过实际案例,来证实pcb的PDN阻抗、SSN和EMC之间的关系。 分析和结果 测试的原型为下面两个版本:...
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2018-08-30 |
如何有效解决LED电源的电磁干扰问题?
解决LED电源电磁干扰问题,是3C认证顺利通过不可绕过的一环。熟悉电源电路设计的朋友们都知道,在LED电源的设计过程中,电磁干扰EMI是个不小的难题,那么如何能解决这个问题?下面我们将从这一角度来分享对电磁兼容性的处理,让电磁干扰不再是难题! 影响EMC的几个因素 1、驱动电源的电路结构 最初的LED电源就是线性电源,但是线性电源在工作时会以发热的形式损耗大量能量。线性电源的工作方式,...
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2018-08-30 |
晶振旁的电阻(并联与串联)和电容的作用
无源晶振再使用时可以见到如下几种形式,具体如下: 1. 2. 3.
2018-08-30 |
电路中必不可少的电路——正负反馈电路
当我们在进行信号处理的时候比如放大,但是我们自己搭建的放大电路不能满足我们所需要的放大倍数,所以此时我们就得需要想办法把这个少的信号给加到电路中,而我们的一种方案就是加入正反馈电路,使进入的信号越来越多,这样我们就可以达到我们的目的。 在上一段我们就谈到了反馈,所谓放大电路中的反馈,是指将输出量(输出电压或输出电流)的部分或全部,通过一定的电路形式作用到输入回路,用来影响其输入量的措施。...
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2018-08-30 |
聊聊物联网领域的新贵LoRa(1)
1.什么是LoRaWAN 说到LoRa就必须先提到它的通信方式LoRaWAN。按照LoRa联盟官方白皮书《what is LoRaWAN》(什么是LoRaWAN)的介绍,LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。 另外官方提供了这张略偏技术的协议层次图,各位看官大体感受下。 LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,...
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2018-08-30 |
【科普】超详细村田电感产品知识
日本村田Murata是国际知名的贴片电容、电感生产厂家,其电感品质非常高,目前国内手机等行业都采用其贴片电感。本文将详细介绍村田电感产品及其特点。 一、村田电感的分类 根据电感内部构造,村田电感大致可分为:LQG多层型(空气芯线)、LQH绕线型(铁氧体磁芯)、LQW绕线型(空气芯线)、LQM多层型(铁氧体磁芯)、LQP薄膜型五大类型。 村田电感又分为叠层电感和绕线电感,以小型、高性能,...
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2018-08-29 |
别让等效串联电阻浪费电能及损耗电容
作者:Bill Schweber, EDN美国编辑 记得在学校时,我们从电气工程基础课上了解到,理想的电容是一个简单的基本电抗组件。它很容易用容抗来表达: XC=1/(2π fC) 其中f是频率,C是电容值。然后,在一些(但不是全部)课程中,剥去理想的外衣之后,会了解到现实并不是那么简单。理想电容在现实世界中有一个重要参数,称为等效串联电阻(ESR),它可以量化电容对RF电流的有效电阻RS。...
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2018-08-29 |
什么是BUCK/BOOST电路原理?
Buck变换器:也称降压式变换器,是一种输出电压小于输入电压的单管不隔离直流变换器。 图中,Q为开关管,其驱动电压一般为PWM(Pulse、width、modulation脉宽调制)信号,信号周期为Ts,则信号频率为f=1/Ts,导通时间为Ton,关断时间为Toff,则周期Ts=Ton+Toff,占空比Dy=、Ton/Ts。 Boost变换器:也称升压式变换器,...
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2018-08-29 |
解析电容最基本的几大作用
作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种: 一、应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用。下面分类详述之: 1、旁路 旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化,降低负载需求。就像小型可充电电池一样,旁路电容能够被充电,并向器件进行放电。为尽量减少阻抗,旁路电容要尽量靠近负载器件的供电电源管脚和地管脚。这能够很好地防止输入值过大而导致的地电位抬高和噪声。...
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2018-08-29 |
Murata MDH汽车级功率电感器
Murata MDH系列汽车级功率电感器是高度可靠的绕线式屏蔽电感器,最高工作温度为150°C(符合AEC-Q200标准)。该款固定电感器专门设计用于要求苛刻的汽车动力总成应用。Murata表面贴装MDH系列采用坚固耐用的外部电极结构,极大地改善了抗振性和150°C条件下的可靠性。MDH系列采用6mm x 6mm、7mm x 7mm、10mm x 10 mm和12mm x...
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2018-08-29 |
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