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热设计的一些原则
工程师布局要综合考虑,例如:有的器件发热量较大,旁边就不能放置一些对对温度敏感的器件。这些都是要在布局前注意的,不然改版麻烦,徒增烦恼,好的布局能减少30%的工作量甚至更多,下面列举了一些热设计的基本原则,希望大家都能少改版,少加班。 1. 温度敏感的元器件(电解电容等)应该尽量远离热源。 对于温度高于30℃的热源,一般要求: 在风冷条件下,敏感元器件离热源距离不小于2.5毫米; 在自然冷条件下...
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2019-05-14 |
陶瓷谐振器(CERALOCK)的振荡电路与工作原理
通常,振荡电路可分为以下三种类型: 1. 正反馈电路 2. 负阻抗电路 3. 传送时间或相位延迟电路 CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示: 上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1、L2组成的电路或由L1、L2组成的电路的谐振频率相同。...
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2019-05-13 |
【干货】了解陶瓷谐振器(CERALOCK)的振动模式
压电元件利用了压电陶瓷的机械谐振特性。谐振频率随振动模式的变化而变化。 谐振频率和振动模式的关系可以概述为以下表格: 不同的振动模式有以下不同的特性: 1. 弯曲振动模式 弯曲方向上的振动。 2. 长度方向振动模式 使薄片在长度上伸缩的振动。 3. 面积扩展模式 在薄片、薄盘表面的面积扩展振动。
2019-05-10 |
盲目的拉线,拉了也白拉!PCB设计布线要点分析
盲目的拉线,拉了也是白拉! 有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如电源线、杂线拉完了,却漏掉一组重要的信号线,导致这组线没办法同组同层,甚至都没有完整的参考平面,需要对前面的布线工作做大修改才能完成,费时费力。如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,...
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2019-05-10 |
恒流LED照明过早失效
作者:Digi-Key工程师 Ryan Heley “ 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。...
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2019-05-09 |
PCB工程师分级标准
大家都知道,一个从业PCB 行业的工程师,需要拥有在PCB 行业的工作经验,掌握的PCB 设计、制造技巧,通过评定掌握的知识,进行 PCB 工程师的分级评定,分为"入门级PCB 工程师、初级PCB 工程师、中级PCB 工程师和高级PCB 工程师",那么,这个标准是如何定的呢,接下来给大家详细的解说,具体定义每一类工程师的能力要求、工作内容以及工作职责等。 入门级PCB工程师 能力要求: 1、...
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2019-05-09 |
【科普贴】陶瓷谐振器(CERALOCK)的压电陶瓷说明
机械能和电能互换的特性叫做压电效应。换言之,当施加电压时,压电材料会膨胀或收缩,当受力时,会产生电压。 通常,陶瓷是由微晶体组成的。而每个晶体是由带正电荷或负电荷的原子构成的。大多数陶瓷带有的正、负电荷是平衡的。但是,在自然状态下,有一种介电陶瓷 (称为铁电体) 在晶体中带有不平衡的正、负电荷,会造成偏电荷,也就是发生自发极化。 焙烧后,铁电陶瓷会立即发生自发极化并产生随机极轴。整体来看,...
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2019-05-08 |
LED驱动电源设计,需考虑的五大关键点
一、LED电流大小 LED电流的大小直接影响着使用寿命,建议降额使用,因此尽量控制小点,特别是LED散热效果不好的话,LED一定要留足余量。 二、芯片发热 这主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I...
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2019-05-08 |
压电声音元件的发声机理,你了解吗?
关于振动板的运作(振动板的构造) 压电声音元件一定需要放入压电振动板。 这是由已形成电极的压电陶瓷与黄铜、镍等金属板粘合而成的简单构造。 压电振动板的发声机理 向压电振动板施加电压,压电陶瓷会拉升,但粘合的金属板不会伸缩而是弯曲(图(a))。施以反向电压,就会向相反方向弯曲(图(b))。 输入电压方向相互变化的信号,就会反复出现(a)和(b)的交替状态,产生声波(图(c))。
2019-05-07 |
陶瓷电容温度系数的理解
陶瓷电容的温度系数代码的含义是一个常见的问题,这些代码表示在一定的范围内,电容容值随温度的变化而变化规律。理解这些代码首先要知道代码所遵循的标准和等级分类。这些代码主要被分为国际电工技术委员会(IEC)和美国电子工业联合会(EIA)标准。下面是两种不同等级的分类和定义。
2019-05-07 |
画PCB,这里有10条非常实用的布线规则
PCB布线,即铺设通电信号的道路以连接各个器件,这就好比通过修路来连接各个城市通车。在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,同时也是技巧最细、限定最高的步骤,甚至有些有经验的工程师也对布线颇为头疼。下面是PCB布线的一些常用规则,无论你是小白还是已入行的工程师,都应该掌握。 PCB布线常用规则 1、走线的方向控制规则 输入和输出端的导线应尽量避免相邻平行。在 PCB 布线时,...
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2019-05-07 |
晶体谐振器振动频率知多少?
概述 振动频率 振动频率是指与晶体谐振器一起工作的振荡电路的实际频率。 振动频率由晶体谐振器决定,并受MCU、外部负载电容、PCB杂散电容等的影响。 测量 测量方法 振动频率通过以下方程来计算。 负载共振频率,fr: 共振频率,Cs: 负载电容,C0、C1: 等效电路常数 测量方法1 1. 测量设备和装置
2019-05-06 |
电磁干扰分析和抑制措施
本文将分析电子产品中的电磁发射和磁场干扰的产生机理,并介绍了有效抑制和防止干扰的各种技术措施。 电子电气产品在正常工作时,同时向周围空间辐射电磁骚扰, 在辐射的骚扰场强往往在某些频率段超过限值将会影响周围电子设备和自身的正常工作。因此了解超标的原因和电磁发射和磁场干扰的抑制方法,对产品电磁兼容性(EMC)设计十分重要。 1. 电磁发射和磁场干扰的产生机理 1)电磁发射...
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2019-05-06 |
USB接口的PCB设计要点
1、定义 通用串行总线(英语:Universal Serial Bus,缩写:USB)是连接计算机系统与外部设备的一种串口总线标准,也是一种输入输出接口的技术规范,被广泛地应用于个人电脑和移动设备等信息通讯产品,并扩展至摄影器材、数字电视(机顶盒)、游戏机等其它相关领域。最新一代是USB 3.1,传输速度为10Gbit/s,三段式电压5V/12V/20V,最大供电100W ,新型Type...
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2019-05-06 |
如何应对PCB串扰
串扰是指一个信号在传输时,因电磁耦合等原因,对相邻的传输线产生不期望的影响,在被干扰信号表现为被注入了一定的耦合电压和耦合电流。过大的串扰可能引起电路的误触发,导致系统无法正常工作。 电子产品的发展,朝着小体积、高速度的方向发展,体积减小会导致电路的布局布线密度变大,而信号的频率却在提高,使得串扰高发。PCB的设计、生产中,串扰是一个必须严肃对待的问题。 那么,我们在设计PCB的时候,...
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2019-05-06 |
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