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【科普贴】磁珠的功能有哪些?
磁珠的功能主要是消除存在于传输线结构(电路)中的 磁珠 的电路元件符号RF噪声,RF能量是叠加在直流传输电平上的交流正弦波成分,直流成分是需要的有用信号。要消除这些不需要的信号能量,使用片式磁珠扮演高频电阻的角色(衰减器)。 磁珠有很高的电阻率和磁导率,它等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。 它比普通的电感有更好的高频滤波特性,在高频时呈现阻性,...
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2018-11-23 |
电磁干扰中传导干扰的两种形式及其消除办法
1、传导干扰的两种形式 在电子镇流器的传导干扰方式可分为两类,即共模干扰与差模干扰。差模干扰是指在相线L与中线N之间存在相位相反的干扰信号;共模干扰是指在相线L与地GND之间以及中线N与地之间存在的相位相同、幅度也基本相等的干扰信号。后一类来自电磁空间辐射、分布电容的寄生耦合,漏磁感应,即同一个干扰源通过寄生参数耦合到相线和中线上,它对电源线的每一根的作用基本上是相同的,...
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2018-11-22 |
电子工程师须了解的电路保护类型及选型要点
电路保护器件就是为电路和电子元器件提供防护的被动元件。电路保护主要是保护电子电路中的元器件在受到过压、过流、浪涌、电磁干扰等情况下不受损坏。作为电子工程师必不可少的就是跟电子元器件打交道,其中也少不了为客户提供防护方案设计、整改以及电路保护器件选型建议。但是在为客户提供方案及选型建议前,工程师自己首先要清楚客户的产品需要哪种防护,防护的重点是以过流为主?...
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2018-11-21 |
运算放大器的八大注意事项
运算放大器最初诞生时是用来作为各种模拟信号的运算,这个名字后来一直沿用至今,但是现在已经不仅仅是所谓的“运算”了,如今它充当的角色更多的是“信号调理兼放大”。信号放大可以说是对模拟信号最基本的处理了,放大的本质是能量的控制和转换,它在输入信号的作用下,通过放大电路将直流电源的能量转化成负载所获得的能量,使得负载从电源获得的能量大于信号源所提供的能量,这也就说明,...
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2018-11-21 |
PCB设计电源与地的处理,几个常规的注意要点
在PCB设计的时候,电源与地虽然是最后才布线,但电源与地处理的好坏,是影响系统性能好坏的重要一环。今天上尉Shonway就分享一下这个电源与地如何处理? 对于双面板来说,电源与地都只能布在顶层与底层,跟信号线混在一起,这个没办法了,只能挤了。双面板空间不够布电源,只能画线。画线就要考虑这个线宽了,画多少粗呢,这就是一个学问了。 1,双面板 一般电源线的粗线就要看电源的大小,电流大线要粗,...
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2018-11-21 |
射频电路中无源器件的特性
无源器件特性 1.高频电阻 低频电子学中最普通的电路元件就是电阻,它的作用是通过将一些电能装化成热能来达到电压降低的目的。电阻的高频等效电路如图所示,其中两个电感L模拟电阻两端的引线的寄生电感,同时还必须根据实际引线的结构考虑电容效应;用电容C模拟电荷分离效应。 电阻等效电路表示法 根据电阻的等效电路图,可以方便的计算出整个电阻的阻抗:
2018-11-20 |
常用的电路保护元件有哪些?
电子电路很容易在过压、过流、浪涌等情况发生的时候损坏,随着技术的发展,电子电路的产品日益多样化和复杂化,而电路保护则变得尤为重要。电路保护元件也从简单的玻璃管保险丝,变得种类更多,防护性能更优越。 电路保护的意义是什么? 在各类电子产品中,设置过压保护和过流保护变得越来越重要,那么电路保护的意义到底是什么,今天就来跟大家聊一聊: (1)由于如今电路板的集成度越来越高,板子的价格也跟着水涨船高,...
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2018-11-20 |
PCB设计电源平面处理中需关注的基本要素
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。 1、做电源处理时,首先应该考虑的是其载流能力,其中包含2个方面。 (a)电源线宽或铜皮的宽度是否足够。要考虑电源线宽,首先要了解电源信号处理所在层的铜厚是多少,常规工艺下PCB外层(TOP/BOTTOM层...
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2018-11-19 |
谜一样的电容之隔直通交
作者:陈亮 一博科技高速先生团队队员 说起电容,想必大家都不陌生,大到卫星航母,小到智能手环,电路里处处离不开电容,电路中的电容形态各异,发挥的作用也各不相同。最常用的功能可能要数储能,滤波和耦合了。记得最早接触电容还是高中那会,物理老师给我们讲电容和电容器,电容的特性就是隔直通交。当时我和小伙伴那叫一个一脸懵逼,两个极板中间明明是绝缘的真空,电流到底是怎么流过绝缘的真空的?...
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2018-11-19 |
村田陶瓷谐振器晶体振荡器型号系列之解
村田制造所于1944年10月创立,1950年12月正式改名为村田制作所。村田制作所是全球领先的电子元器件制造商。随着消费电子领域竞争的不断加剧,产品更新换代的速度不断加快,而作为上游电子元器件供应商,能够随时了解客户需求,甚至走在客户之前开发出更新产品,成为村田制作所业务持续增长的关键。 而muRata主打的晶振产品陶瓷滤波器和陶瓷振荡子市场占有率为65-70%,系该领域的霸主;...
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2018-11-16 |
村田电子元件在智能音箱中的解决方案
村田无线局域网模块和QuickLogic EOS S3提供简单,低功耗的无线智能扬声器解决方案。您可以通过本章了解有关Murata智能扬声器解决方案的功能。 传统技术:在语音触发待机期间,约90%的电流消耗减少,语音触发待机期间的当前比较待机电流一般> 120mA。 使用村田无线局域网模块+ EOS S3:如果您使用的是Murata的无线LAN模块和QuickLogic EOS S3,...
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2018-11-16 |
开关电源中PCB的设计技巧
在任何开关电源设计中,PCB板的物理设计都是最后一个环节,如果设计方法不当,PCB可能会辐射过多的电磁干扰,造成电源工作不稳定,以下针对各个步骤中所需注意的事项进行分析。 1. 从原理图到PCB的设计流程 建立元件参数——>输入原理网表->设计参数设置->手工布局->手工布线->验证设计——>复查->CAM输出。 2. 参数设置...
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2018-11-16 |
阻抗控制之阻抗匹配(2)
作者: XCZ,来源:硬件助手 本篇接上一篇,主要介绍硬件设计过程中常用的一些阻抗匹配方式及其特点,实际应用中根据厂家TRM及实际情况合理选择即可。最后介绍一下在PCB设计中常见的一些阻抗不连续的地方。 为了提高PCB中互连信号线传输速率就必须提高其频率,线路本身若因蚀刻,叠层厚度,导线宽度等不同因素,将会造成阻抗值的变化,使其信号失真。故在高速线路板上的互连信号线,其阻抗值应控制在某一范围之内...
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2018-11-15 |
村田电容的最新详细分类
本文将对最新的村田电容进行最详细的分类,方便大家能够了解该选用哪种村田电容。 1. GA系列: GA2:基于日本通用芯片多层陶瓷电容器的电器和材料安全法 GA3:通用安全标准认证芯片多层陶瓷电容器 2. GC系列: GCH:用于植入式医疗器械的芯片多层陶瓷电容器(非寿命支持电路) 3. GJ系列: GJ4:用于通用的低失真芯片多层陶瓷电容器...
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2018-11-15 |
详解退耦电路
退耦电路是多级放大器中特有的电路,也是必须设置的电路。退耦电路的作用是消除各级放大器相互之间的有害干扰。 退耦电路通常设置在两级放大器之间,所以只有多级放大器中才有退耦电路。 分析退耦电路工作原理之前,应该先了解为什么要在多级放大器中设置退耦电路,即各级放大器之间如何产生有害的级间交连。 1.电源内阻 众所周知,直流电压+V端对交流而言是接地的,这是理想情况,即不考虑电源的内阻R0。...
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2018-11-15 |
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